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218.第218章材料!材料!第218章材料!材料!
時間緩緩過去了。
雖然蕭易認為托卡馬克裝置的問題很大,但他還是嘗試性地向這個方向進行更多次的模擬。
畢竟不論如何,托卡馬克裝置都是目前學術界所認為的,最有可能實現可控核聚變的裝置,其也確實有相當大的優點,其結構簡單——至少比起仿星器這樣的聚變裝置來說要簡單不少,同時還能夠實現對等離子體的強大約束等等。
如非必要,他也不會直接將托卡馬克徹底的放棄。
為此他在數天的時間內,嘗試了球形托卡馬克、雙環托卡馬克、D形、橢圓形等多種托卡馬克的結構。
然而,不管他如何改變,最終的結果都是差不多一樣。
約束容易,提取難。
“難道,最終還是需要放棄托卡馬克?”
蕭易的腦海中忍不住想到。
在各種思考之中,他最終開始轉換思路,
暫時將目光瞄向了仿星器。
仿星器是除了托卡馬克以外研究最多的一種核聚變裝置,其最大的缺點就是,對于制造的精度要求很高。
仿星器這個名字來自于對恒星內部核聚變的模擬,其英文名叫Stellarator,意思是恒星發電機。
與托卡馬克主要依靠環向和極向磁場不同,仿星器使用一系列扭曲和變形的磁場線圈來產生復雜的三維磁場。
而這些扭曲變形的線圈,也就為生產過程帶來了相當大的難度。
畢竟,從設計的目的上,是需要這些線圈提供足夠精準和穩定的磁場,從而實現對內部高溫等離子體的控制。
但是,如果在制造的過程中,一旦產生了稍微些許的偏差,然后在上億度高溫這樣的極端條件下,就很有可能對內部的某些不希望發生損耗的部位造成十分巨大的傷害,從而減少仿星器的壽命。
甚至也不排除會發生意外的可能。
所以到目前為止,也一直都沒有比較成功的仿星器被研發出來。
不過,對于蕭易來說這就無所謂了,反正他主要還是借鑒一下這種裝置的內部結構。
仿星器這種裝置就沒辦法像東方超環一樣直接拿到設計圖紙了,不過,對于蕭易來說倒也不算特別麻煩,根據一些論文還有網上可以找到的資料,他就直接發動完美工程,在腦海中自己打造出來了一個。
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218.第218章材料!材料!第218章材料!材料!
時間緩緩過去了。
雖然蕭易認為托卡馬克裝置的問題很大,但他還是嘗試性地向這個方向進行更多次的模擬。
畢竟不論如何,托卡馬克裝置都是目前學術界所認為的,最有可能實現可控核聚變的裝置,其也確實有相當大的優點,其結構簡單——至少比起仿星器這樣的聚變裝置來說要簡單不少,同時還能夠實現對等離子體的強大約束等等。
如非必要,他也不會直接將托卡馬克徹底的放棄。
為此他在數天的時間內,嘗試了球形托卡馬克、雙環托卡馬克、D形、橢圓形等多種托卡馬克的結構。
然而,不管他如何改變,最終的結果都是差不多一樣。
約束容易,提取難。
“難道,最終還是需要放棄托卡馬克?”
蕭易的腦海中忍不住想到。
在各種思考之中,他最終開始轉換思路,
暫時將目光瞄向了仿星器。
仿星器是除了托卡馬克以外研究最多的一種核聚變裝置,其最大的缺點就是,對于制造的精度要求很高。
仿星器這個名字來自于對恒星內部核聚變的模擬,其英文名叫Stellarator,意思是恒星發電機。
與托卡馬克主要依靠環向和極向磁場不同,仿星器使用一系列扭曲和變形的磁場線圈來產生復雜的三維磁場。
而這些扭曲變形的線圈,也就為生產過程帶來了相當大的難度。
畢竟,從設計的目的上,是需要這些線圈提供足夠精準和穩定的磁場,從而實現對內部高溫等離子體的控制。
但是,如果在制造的過程中,一旦產生了稍微些許的偏差,然后在上億度高溫這樣的極端條件下,就很有可能對內部的某些不希望發生損耗的部位造成十分巨大的傷害,從而減少仿星器的壽命。
甚至也不排除會發生意外的可能。
所以到目前為止,也一直都沒有比較成功的仿星器被研發出來。
不過,對于蕭易來說這就無所謂了,反正他主要還是借鑒一下這種裝置的內部結構。
仿星器這種裝置就沒辦法像東方超環一樣直接拿到設計圖紙了,不過,對于蕭易來說倒也不算特別麻煩,根據一些論文還有網上可以找到的資料,他就直接發動完美工程,在腦海中自己打造出來了一個。