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目前世界各国的一部分顶尖科学家也都在围绕着这两个问题进行解决。
长期以来,仿星器研究领域试图通过优化磁场位形来降低仿星器的新经典输运水平和高能粒子损失水平。
研究发现,可通过仿星器磁场位形优化实现精确准对称,证明了仿星器可以实现和托卡马克相当的新经典输运水平和高能粒子损失水平。
所以说,这第一个问题已经解决了,目前仅剩第二个问题。
也就是三维线圈的制造。
不过这难不倒在天机图书馆里查阅过资料的秦命。
成本高?
自己合成材料,自己组装不就可以了。
况且,根据天机图书馆显示,人类在二十一世纪下半叶就已经实现了可控核聚变商用,而且还是普及商用。
成本已经降下来了。
但秦命此刻苦恼的是,当时他得到的可控核聚变的信息并不是很全面,还没看完资料就被天机图书馆给强行驱除了。
现在起码还要在天机图书馆待上二十分钟才能够彻底掌握可控核聚变技术以及他的衍生技术。
不对,也不能说是掌握,只能说是了解,知道该怎么走而已。
要不是秦命有着超高的智商,以及过目不忘的能力,在那么短时间内,他还真的了解不了核聚变的信息。
毕竟可控核聚变这么大一个工程,涉及高能物理,核物理,原子物理,凝聚态,激光物理(激光惯性约束聚变),强磁超导材料等科学(磁约束核聚变)等等多个方面。
这首先要解决的就是材料问题。
就像你盖房子一样,没有原材料,没有砖块瓦砾,你设计的再巧妙也是无济于事的。
而目前没有任何材料能够承载那么高的温度,所以秦命必须首先合成可承载上亿度高温的材料。
但就秦命目前所可以调动的资源来说,根本就不可能合成强度那么高的材料。
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