範逸明將目光投向剛剛融合進來的基多拉引力基因。
引力約束。
不需要磁線圈,不需要雷射陣列,只需要在原子爐內部製造一個區域性的引力梯度場,用時空曲率來代替磁約束。
那些試圖逃逸的等離子體在引力梯度面前就像掉進井裡的球一樣,跑不出去。
原理說起來簡單,但實際操作還需要大量調整。
範逸明開始在進化空間內搭建模型,一邊模擬一邊修改原子爐的結構設計。
範逸明原先的原子爐,其實和核電站沒有什麼區別。
都是重原子核在中子撞擊下變得不穩定,分裂成兩個較小的核,同時釋放出2到3箇中子和大量的能量。
那些釋放出來的中子又可以繼續撞擊其他重原子核,形成鏈式反應,而釋放的熱量被熱電溫差器官轉化為電能儲存起來。
但核聚變卻是另一回事。
以氘和氚為例,它們在極高的溫度和壓強下會克服彼此之間的靜電斥力,融合成一個氦核,同時釋放出一箇中子和17.6兆電子伏特的能量。
同樣是等量的燃料,聚變釋放的能量是裂變的四倍以上。
而為了實現核聚變,範逸明特意將原子爐的內壁加厚了一層。
那層的結構完全由基多拉的引力基因編碼而成,可以在需要的時候產生精確可控的區域性引力梯度。
當氘和氚的等離子體被加熱到上億度時,那些引力梯度會從四面八方將等離子體往中心擠壓,用時空曲率代替磁約束。
經過反覆模擬計算,範逸明確定這套方案可行。
雖然引力梯度場需要持續消耗能量來維持,但聚變反應產生的能量遠遠大於維持約束所需的消耗,淨輸出功率至少是純裂變模式的三到五倍。
“成了。”
範逸明滿意地低吼了一聲,開始在體內著手改造原子爐。
引力基因模組嵌入原子爐外壁,新的細胞結構快速生長成形,與原有的裂變爐芯無縫銜接。
改造完成後,範逸明沒有急著點火測試,而是先讓新生的結構自然穩定了約莫半個小時,確保每一個細胞都按照設計藍圖完成了分化。
確認一切正常後,範逸明心念一動,啟動了聚變模式。
原子爐內部傳來一陣低沉而均勻的嗡鳴聲,溫度在數秒內攀升至上億度,氘氚等離子體在引力梯度場的約束下被壓縮成一個穩定的小球,聚變反應開始持續進行。
能量輸出穩定。可控,爐體溫度甚至比純裂變模式時還要低一些,因為引力約束使得等離子體不再直接接觸爐壁。
範逸明感受著體內奔湧的能量,抬起右爪,再次射出一道引力光線。
這次光束比之前更粗。更亮。更穩定,而且射出之後他明顯感覺到能量消耗的速率比之前慢了不少。
“完美,從今天開始,你就叫引力慣性約束熱核聚變爐了。”
給原子爐換個名字後,範逸明咧嘴一笑,隨即下意識的一嘴。
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