另一邊,辦公室中,徐川和彭鴻禧聊著可控核聚變技中的那些難題。
在破曉聚變裝置將高度等離子磁約束執行時間推進到四十五分鐘後,在這可控核聚變這條路上,就已經沒有其他的前行者能給他們指引方向了。
無論是國的EAST也好,亦或者是國外的螺旋石7X也好,都不曾抵達這個高度。
現在的破曉聚變堆,可以說是在黑暗與混沌中索著前行。
聊著這些,彭鴻禧看向徐川問道:“說起來,破曉裝置現在執行的是氦三和氫氣模擬,很快就會及到真正的氘氚聚變。”
“在後續的氘氚聚變中,你準備怎麼解決託卡馬克裝置中最難的等離子部電流磁面撕裂這些問題?”
在可控核聚變領域,不同的路線中都有著不同的實現方法和技。
目前公認最看好的是磁約束路線,不過這條路線有著託卡馬克、仿星、反向場箍、串級磁鏡、球形環數種不同的實現方法。
這些不同的方法有著不同的優點和缺點。
比如託卡馬克裝置,它的技簡單,本較低;新古典輸運低;且有著強的環形旋轉和相關的流切變以及對緯向流的較弱阻尼等優點。
但對應的,它的缺點也有。
比如等離子電流的產生困難,執行過程中等離子部電流會出現磁面撕裂、扭曲、等離子磁島等問題。
其實仿星也一樣,優點缺點都有。
它的優點在於能夠更長時間的穩態執行,不存在產生等離子電流、沒有磁面撕裂等問題;
但缺點是高水平的新古典傳輸,線圈和線圈支撐結構的製造和組裝複雜等等。
這些缺點是通向可控核聚變這條道路的必經難關,每一道都不亞於一個世界級難題。
而以破曉裝置的進度,很快就會及到託卡馬克裝置最大的難關了。
那就是上氘氚原料開真正的聚變點火實驗後,磁面撕裂、等離子磁島這些問題該怎麼解決。
老實說,他想不出什麼太好的解決辦法。
別說他了,就是全世界目前都沒有什麼太好的辦法解決託卡馬克裝置中的磁面撕裂、等離子孤島等問題。
要是能解決,米國也不會放棄更的磁約束去搞慣約束了,而歐洲那邊也不會更傾向於仿星了。
不過眼前這個年輕人,或許有著獨特的思路能創造奇蹟也說不定?
聽到這個問題,徐川思忖了一下,而後開口道:“老實說,要在某一條路線上全面解決這些難題,是相當困難的事。”
“磁面撕裂、等離子孤島等問題是託卡馬克裝置與類託卡馬克裝置最大的問題之一。”
“要解決這一塊問題,就我個人的看法來說,得從兩方面手。”
聞言,彭鴻禧眼神中頓時流出興趣的神,好奇的問道:“哪兩方面?”
徐川:“外場線圈和數控模型!”
彭鴻禧迅速追問道:“怎麼說?”
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