記憶的光影消散,洛珞瞳孔深處銳芒一閃。
他猛地抬手,指向螢幕上一處未被重點關注的能量逸散圖譜區域:
“問題在這裡!我們太執著於‘傳導’了,晶塵不是電線,聚變能量需要在核心腔室就被主動‘塑形’。”
胡教授一怔:
“塑形?”
“對!”
洛珞飛快在共享屏上畫出一個草圖:
“改約束場!在這裡——加入一個強梯度旋轉磁場分量,迫使聚變產生的高能電子流,在磁鏡效應下被迫形成閉合環流,並同步加速。”
他指尖劃過圖上一個關鍵點:
“加速過程中迭加一個諧振腔結構……不,不用額外新增!晶塵立方周圍的約束網格稍作調整,本身就是天然的諧振腔。”
“目標是——讓高速環流電子束在諧振中激發強橫的切連科夫輻射,直接泵浦出我們需要的高強度、定向EMP脈衝包!”
周圍的工程師面面相覷。
聚變能量轉化為電磁衝擊的標準做法是各種“靶材”和“轉換板”。
直接利用聚變產物本身進行磁約束加速和輻射?
這想法過於大膽,也過於精巧。
胡教授卻是材料物理的行家,瞬間捕捉到核心:
“你是說,利用高能電子束的磁場同步輻射……形成直接‘激發’,而不是層層‘轉換’?”
他眼神驟然明亮:
“能量路徑縮短……效率……有理論支撐!”
接下來三天,超淨實驗室陷入另一種瘋狂的寂靜。
磁場引數被大幅修改,約束網格的拓撲結構被洛珞親自調整了十七次。
每一次細微改動都伴隨著複雜的預演計算和風險。
胡教授熬紅了眼,帶著團隊死磕諧振腔微調與磁場梯度的精確耦合。
終於,在一次微毫秒級諧振點被精確捕捉後,伴隨著遮蔽室內部一陣奇異的、低沉而尖銳的嗡鳴,監控螢幕上的綠色光柱像被無形之手猛然拽起!
EMP轉化率:37.6%!
資料定格。
實驗室裡沒有歡呼,只有一片倒吸冷氣後的絕對死寂。
所有人都盯著那個數字,彷彿不敢相信自己的眼睛。
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