在休息的這段時間裡,陳默雖然答應小漁不研究,但也沒有閒著,時刻都在消化得到的技術。
科技圖書館得到的技術資料中,有多種實現可控核聚變的方法,其中最簡單的就是反重力約束,鐳射點火的【星爐】。
透過反重力裝置,將聚變氘氚氣體懸浮於真空容器內,再利用高能鐳射器彙集於氣團內點火,使氣團達到聚變溫度,這種方法類似更像人造太陽,沒有氚滯留損耗,氚消耗量少,只是沒有太陽內部的壓力,必須用高能鐳射來維持核聚變。
但是得到技術中,只記載了高能鐳射器技術,並沒有反重力裝置技術。沒有反重力將氣團懸浮於真空,就沒有容器容納上億度高溫的核聚變。所以【星爐】這種方法,目前還不可能實現。
陳默選擇磁約束的方法,不考慮反重力裝置的前提,磁約束比【星爐】複雜一點,但現在技術能夠實現。
這種磁場約束主要的裝置叫【星環】,星環裝置主要由託卡馬克裝置和仿星器組成,但與兩者又有所不同,可以說是一種新型的仿星器。但他得到的星環技術,執行起來,穩定性更好。
得到的技術資料中,核聚變的核心理論全部完整,連星環的原理理論也有詳細記錄。作為抵抗核聚變時中子輻射、等離子體輻射的偏濾器,對材料要求很嚴格。這種低活化性,低氚滯留的耐熱材料,在得到的技術中也有配方。而作為製作超導星環裝置的核心材料超導體,早已經具備。
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