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目前我們人類所瞭解的約束反應體的方法主要有三種,一是引力約束或者說重力約束,這也正是我們抬頭就能看到的巨大的太陽約束反應體的方式,但顯然在地球上,這種方法是不可能做到的。
二是慣性約束,或者叫做雷射約束,理論上是可行的,但是雷射的功率距離想要達到的效果遠遠不夠,所以慣性約束也並非國際上研究的主流。
三是磁力約束,也是目前國際上研究可控核聚變的主要方法。
目前國際上對磁力約束核聚變反應體的研究路線主要有兩條,其一是之前陳頌曾經去參觀過的託卡馬克裝置,在這個領域世界領先的便是夏國,東方超環無疑是現今世界上最現今的託卡馬克裝置。
其二則是仿星器。
顧名思義,仿星器就是模擬恆星內部的核聚變反應,目前在這個領域處於領先水平的是德國,最先進的仿星器是德國的螺旋石7-x。
託卡馬克裝置和仿星器各有優劣。
總的來說,託卡馬克裝置的技術更加簡單造價更低,但是想要控制高溫以及等離子體電流帶來的種種麻煩和對裝置本身的破壞非常困難。
而仿星器的技術難度更高,而且有高水平的新經典運輸問題,但是不會產生等離子體環電流,執行平穩、安全。
就目前各國的的研究成果來說,託卡馬克裝置的各項資料都要優於仿星器,可也要考慮到,目前最大的仿星器體量只有中型託卡馬克裝置的大小,如果就同體量來對比的話,仿星器是優於託卡馬克裝置的。
陳頌在剛開始研究的時候,其實也糾結過路線的選擇問題,畢竟雖然夏國研究的技術重點放在了託卡馬克裝置上面,這也是有歷史原因的。
但是,很難說仿星器不如託卡馬克裝置,就長遠來說,仿星器可能有人價值。
另外陳頌也考慮到了,現階段大家對可控核聚變裝置的需求是核聚變電站,但是將來就像現在的核動力航母、核動力潛艇一樣,必然也要考慮到將核聚變反應堆搬到可移動的載體上,甚至用於航空航天。
那樣的話,就目前來說,仿星器會比託卡馬克裝置更有優勢。
最後陳頌決定嘗試將兩者的技術結合,以仿星器為主,託卡馬克裝置為輔,研究出一種新型的仿星器。
這並不容易,因為夏國並沒有仿星器的技術儲備,陳頌能夠找到的只有一些德國仿星器技術的公開論文和資料,但是僅靠這些想要復刻出仿星器,幾乎是不可能的。
這也是夏國為什麼選擇託卡馬克路線的原因之一,確實是技術能力的限制。
不過不管是仿星器還是託卡馬克,都是科學家研究出來的,即便需要頭從開始,既然別人能夠做出來的東西,在有許多技術資料的情況下,陳頌不覺得自己做不到。
事實也確實如此,只用了幾年的時間,陳頌就拿出了一套至少目前來看是行之有效的方案,在技術上雖然也有一些難點,但似乎都是可以解決的。
現在這個方案就放在了王部長和眾位研究核能的院士手中,每個人都默不作聲地看著手裡的檔案。
王部長等待了很久,終於忍不住出聲問道:&ldo;諸位院士,這份方法,你們覺得可行嗎?如果要嘗試,大概需要多少預算?&rdo;
王部長感覺自己在唱獨角戲,因為根本沒人理他。
過了幾分鐘,也許是覺得他太可憐了,也許是終於有人注意到了他剛剛說了什麼,終於有一位院士抬頭看了看他說道:&ldo;我們需要時間,最好可以讓我們把這份資料帶回去研究。&rdo;
王部長斷然說道:&ldo;大概需要多久?我可以等,但是資料不能帶出這裡。&rdo;
另外一位院士抖了抖手
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