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能够和上次开机运行时间相同,就已经代表着此次实验已经成功。
而到了这一步,约束运行时间也就即将结束了。
虽然还能继续运行下去,得到一个极限数值,但那就超过了理论上限,很容易出现故障,特别是万一等离子体失控,烧穿了水冷第一壁就太不划算了。
“开始启动关机流程!”
刘建为教授发号施令,各研究人员按照流程开始逐步关机。
从头到尾,实验的过程都在小组成员的掌控之中,并未出现任何意外。
对他们来说,没有意外,就是最好的结果。
等到机器关闭,刘建为大声宣布:“此次开机约束长脉冲高参数等离子体运行时间521秒,实验达成预期,取得圆满成功!”
声音落下,全场再度有欢呼声和掌声传来。
“三千万度状态下,等离子体稳定运行这么长时间,这次咱们又破记录了!”
陈怀楚兴奋的说道。
楚默心情也很好,笑道:“只是三千万度而已,咱们EAST本来就是全世界技术水平最高的非圆截面全超导托卡马克实验装置,能达到这一步不算难!
实际上韩国和我们目前的进展大差不大,甚至可能还会比我们更好一些……我听说他们的KSTAR装置已经可以将等离子体加热到四千万度,还能运行几十秒,在温度上要比咱们走的更远一些。”
“不过好在差距不大,只要稳步推进,很快就能赶上甚至是迎头反超。”
陈怀楚点点头。
其实在实现可控核聚变的研究上,世界各国的进展都极为接近,没有什么本质上的差别,不过走的路线却有所不同。
在实现核聚变上,从最初提出的雏形到现在,总共有三条路。
磁约束、惯性约束、重力约束。
重力约束又称为引力约束。
因这条路线走的是模仿恒星实现核聚变的方法,即是需要质量非常大的造物来模拟引力,可人造物根本达不到所需要的最基本重量要求,甚至就算是将整个地球全都捏在一起,也达不到引力约束的条件。
宇宙中的矮行星,便是因为质量不够,无法进行核聚变从而成为失败的恒星,可即便如此,它的质量依旧比木星大上数十倍。
可以说,以现有人类的科技水平而言,根本就做不到人造核聚变所需的引力,因此重力约束只存在于理论和想象,基本上无法实现。
因此在行内又有笑谈,走重力约束,无益于寄希望于魔法,除非是疯了才会往这方面想。
其次则是惯性约束。
惯性约束乃是采用激光轰击核原料小球,当激光输入的能量引爆小球外层的物质后,外层爆炸产生的冲击波,有一部分会向内传播,当各个不同方向的冲击波在小球中心汇聚时,小球中心会被压缩,进而达到核聚变反应条件。
这种聚变有些类似太阳核聚变,其优势在于点燃系统所需的能量较低,仅需要小球中心满足劳森标准即可。
但问题是惯性约束失控几率很大,很难受控,并且无法保证自持。
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