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行星发动机实验室,
在唐振理吩咐助手将那台发动机拆了之后,几人也没闲着。
要说之前可能还有所心疼,现在完全就是已经习惯了。
因为他们都知道唐工是个完美主义者,不会允许失败品出现在自己的实验室内,所以此时他们也显得格外的干脆利落。
俗话说,拆啊拆啊就习惯了
而回到办公室的唐振理,也开始了新型技术的研究。
众所周知,聚变引擎当中的聚变反应散发的能量有三种:等离子体热能,中子能量,韧致辐射能量,不同的侧重带来的是不同的工作方式。
其中托马卡克装置好处就是技术层面相对容易实现,但在如今已经实验的情况下,这个优点也自然没有了。
但是缺点却没有因此消失,简而言之,太过笨重,而且燃料中需要反应的氚又太过容易衰变,无法储存太久。
这种种的缺点都限制着它无法得到更好的应用。
所以在此时,不得不进行新型技术的突破。
在可控核聚变研发出来之前,在国际社会上公认的两种方式,磁约束和惯性约束。
其中磁约束又被分为环形聚变和线性聚变。
环形聚变就是托马卡克装置,线性聚变即磁镜装置。
而在此时,唐振理脑海中想的正是线性聚变,即磁镜装置,也被成为开放磁约束。
和托马卡克装置不同,约束装置的形状不是环形,而是圆筒形。
高热的等离子体被束缚约束装置中,即圆柱形的空间内,轴向由两个更强的像“镜子”一样的磁场约束,这也就是磁镜名字的由来。
由于在排气口的反射镜较弱,所以热核聚变反应产品从后面的喷嘴射出,平衡等离子体的损失。
这项技术的好处也相当明显,这项反应是运用he-3作为燃料,聚变产生的废料可以作为工质直接被喷射出去,这样比冲更高,而且he-3相较于托马卡克运用的d-t反应,要稳定的多。
“或许可以从磁镜装置入手”
思路间,唐振理的脑海中就有了构想。
凭借此前的经验,磁镜装置的研发速度显然不会太慢,目前在国际领域上理论已然是初步完备。
想要研发并且投入应用,时间显然不会太久,当然,这仅仅是对于唐振理来说。
念及此,唐振理神色一动,脑海中的科研系统马力全开,专注投入到磁镜装置的构型当中。
而在系统的超负荷运载之下,或者说唐振理脑力的超负荷运载之下,几天之后,磁镜装置的完整方案便已经被推导出来,事实上,理论方案早就有了,主要是后边的实行的方案。
如何真正的运用,这才是重中之重!
当唐振理走出自己的办公室时,他竟然有些分不清楚现在究竟是凌晨还是傍晚。
但来到几名助手的办公室之后。
看来,现在应该是凌晨
无奈之下,唐振理也只能回到办公室内小憩了一会。
直到天光大亮,他才缓缓醒转,走出办公室,吩咐了齐鹿一声,直接叫几人拿着这几天的成果复刻一台磁镜装置。
在跟随了唐振理这么久,现在五名助手的学术水平丝毫不亚于一些著名的专家学者。
在有现行方案的情况下,磁镜装置对他们来说应该不难。
齐鹿接过唐振理递来的方案之后,目光一顿,随后闪过一丝惊异,而后又恢复平静,随后又递给其他四人看,而其他四人的反应竟然也和齐鹿出奇的一致,最后都恢复了平静。
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