這其中所涉及到的各種複雜的工藝以及對於材料的機構要求,都是需要蘇定平去攻克的難關。
蘇定平並不懷疑係統的準確性,但在把這份圖紙拿出來之前,他需要先在系統上驗證這份圖紙的可行性。
在蘇定平面前的螢幕上,一個複雜到令人目眩的三維模型正在緩緩旋轉。
只是他一個人花了足足三個月的時間,獨自在系統內構建出來的仿星器可控核聚變反應堆模型。
沒錯,這份圖紙給出來的可控核聚變反應堆的構型是仿星器,而不是主流的託卡馬克裝置。
有關可控核聚變反應堆,實際上有許多種不同的構型。
目前主流的就是託卡馬克裝置,其次便是仿星器。
除此之外,還有反場箍縮、場反位形、磁鏡等各種不同的設計路線。
不過這些都不是主流,可行性也比較低,暫且不必介紹。
主要還是託卡馬克裝置。
託卡馬克裝置最早是由20世紀50年代老白熊部落的科學家提出來的。
託卡馬克的設計理念是在環形真空室中構造出一個閉合的螺旋磁場,從而完成對高溫等離子體的約束,使得聚變燃料在週而復始的運動當中完成核聚變反應。
而仿星器則是由雄鷹部落的物理學家提出來的。
正如他的名字,仿星器是希望達到星體的聚變條件而設計出來的。
和託卡馬克裝置不一樣的是,仿星器利用外部的磁鐵來創造出一條自然扭曲的等離子體路徑。
而它的核心結構其實包括了閉合管和外部線圈。
至於閉合管,則是有各種不同的設計構型,直線型,跑道型或者空間曲線型都可以。
他和託卡馬克裝置之間最大的區別,同時也是仿星器最大的特點,就是仿星器使用了螺旋繞組產生的旋轉磁場。
正因為如此,所以仿星器不需要等離子體電流即可實現約束。
相比較而言,仿星器的執行穩定性會更高一些。
但這並不是沒有缺點,因為穩定性更高,所以製造精度的要求就會特別高。
如果這張圖紙上記錄的是託卡馬克裝置,那蘇定平根本不會猶豫。
因為中國國內現在也在進行可控核聚變反應堆的實驗。
只不過國內的主流可控聚變反應堆,利用的也是託卡馬克裝置。
甚至可以說中國國內對仿星器的研究基本上可以說是一片空白。
如果要突然改變方向,那也就意味著之前的研究和投入完全報廢。
這應該是許多人根本不可能接受的事情。
但透過系統,蘇定平得知,託卡馬克裝置和仿星器裝置其實沒有誰對誰錯之分。
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