第89部分 (第1/4頁)
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這不僅需要每個鐳射器對準的方向控制地異常精確,也需要在這一極短的時間內每個鐳射器的能量大小需要嚴格控制,目前在該領域美國的研究進展是最快的,其“國家點火裝置”目前能夠將192個鐳射器聚焦於同一點。
清泉科技這個核聚變實驗室也是同樣的道理,參照美國國家點火裝置建設而成,能夠將365個鐳射束聚焦於同一個點上,瞬間產生上億度的高溫,足以點燃核聚變的材料。
而且相比美國國家點火裝置幾個小時才能進行一次點火實驗,清泉科技的這個點火裝置能夠實現每秒點火10次,釋放10次脈衝!
清泉科技的點火裝置,先是將外部的鐳射進行增強10000倍,接著將一束鐳射分裂為2束鐳射,2束鐳射再分裂成4束,就這樣一步步最後分裂成了365束光束,分裂的過程中不斷的對光束進行增強,其總能量增加到剛剛開始能量的5000萬億倍,最後聚焦到一個直徑為3毫米的氘氚核聚變燃料上,能夠產生超1億度的高溫,壓力超過1000億個大氣壓,進而足以引發核聚變!
也許有人就會問了,這得要需要多麼龐大的能量才能將它給點火啊?
鐳射的光子都是定向的,不像一般的光源,光子是發散開的,你想太陽照在大地上,不會燒燃紙張,但是把光聚焦,那在一個點上,能量就更大,就可以燒燃紙張了,道理是相同的。
鐳射是能量高度集中,但其中蘊涵的能量不一定就很大,耗能並不會太恐怖!
好了第一個問題得到了解決,我們依靠鐳射技術能夠創造核聚變所需要的條件,能夠點燃核聚變燃料,那麼可控核聚變下一個難點是用什麼裝置來裝下這高達上億度的核聚變反應?
目前地球科學家提出過好多種用來控制核聚變的方法,其中有超聲波核聚變控制法、鐳射約束控制法、慣性約束控制法、磁約束控制法等等。
其中可行性最高的是磁約束控制法,“超導託卡馬克”裝置的研製就是為了實現能夠將上億度的物質存放其中,具體的原理非常的簡單,高中的物理學課本就有提到,是透過將這些物質約束在一個密閉的環中使其高速旋轉,來將其固定在一個密閉的空間中,從而實現了變相的盛放。
看起來好像核聚變的兩大的難關,地球人早就已經解決了,但是目前還有一個更加嚴重的問題,那就是這兩種分別針對兩個難點的方案,完全沒有辦法使其結合起來!
也就是以地球目前的水平,只能將核聚變燃料給點燃或者是使用“超導託卡馬克”將起裝起來,但是將幾百束鐳射集中於一個如此之小的點,難度非常大!
需要聚變物質靜止於指定的標靶位置等待加熱,點燃,而超導託卡馬克裝置則屬於磁約束過程,如果聚變物質靜止下來,則無法在磁場中受到相應的洛倫茲力等作用從而被約束在一個指定的密閉空間當中。
所以地球上的科學家雖然已經解決了核聚變的兩大難題,但是還是沒辦法實現可控核聚變,這兩種方案只能在對一個問題的解決佔有極大優勢的情況下想辦法去解決另一問題。
對於第二個難題,清泉科技眾人自然是要向阿爾法人取經,阿爾法人會用什麼用的辦法來控制上億溫度的核聚變?(未完待續。)
第154章,元力法陣(40月票加更)
作為宇宙中最頂級的文明,阿爾法文明早在億億萬年前就已經將核聚變技術給研究的非常透徹,各種思路的控制方法多的很。
但是其中的每一種方法和思路都需要高深的科技水平,像空間控制法、冷凍法、重力約束法等等,這些方法對於目前清泉科技眾人而言都還太遙遠,唯一能夠沾點邊的重力約束法,跟反重力技術也還有很大的距離!
涉及空間技術的空間控制法,這已經完全是脫離了地球科技水平,大家連理解都還不能實現,更別說引用了。
冷凍法,也就是傳說中、理論中的冷核聚變技術,這暫時來說也還是太遙遠了,大家連基本的熱核聚變都玩不動,更別說冷核聚變了!
重力約束法,就是將核聚變的燃料送入一個球形的立體空間之中,然後對立體控制施加強大的重力,依靠強大的重力約束其中上億溫度的能量,同時還可以根據需要對能量進行引導,用作各種用途。
這對於目前的清
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