终坚持在科研的第一线,依然在发光发热。
“您过奖了,没有你们这些前辈为我们这些后辈开辟道路,我们也不可能如此快速的就解决了可控核聚变技术的两大难关。”
刘飞谦虚的回道。
仔细的看看眼前的庞大核聚变反应堆,尽管只是实验室里面建造的用来做实验的,并不是商业使用的可控核聚变反应堆。
但是它的规模依然非常的庞大,足足有几个足球场大小。
整个反应堆大致上可以分为三层结构。
最外围的点火结构。
整个点火结构装置是参照阿美莉卡的国家点火装置来的。
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可控核聚变就是要靠这个点火装置来点燃核聚变材料。
点火装置本质上其实就是激光技术的运用,是一台超大型的激光约束聚变装置。
可以将几百万焦耳的能量通过几百道激光束精准无误的集中到一个极小的点上面。
在能量瞬间释放出来的时候,能够产生上亿度的恐怖高温和可怕高压从而实现点燃核聚变材料。
说起来似乎很简单,但真正要做出来就无比的简单。
几百万焦耳的庞大能量通过几百道激光进行约束、增强最终还要集中到一个极小点上面,单单是这一步就足以让科学家们头疼无比了。
当然这个点火装置用在这里是打火机、用来点燃核聚变材料的,如果用在武器上面的话,它就是致命的激光武器,甚至于只要继续研究发展下去,它完全是有希望发展成为能量武器的。
一旦这个技术用于军事领域的话,任何的导弹、飞机在它的面前都是弟弟了,光速攻击的能量武器,导弹、飞机在它的面前就是蜗牛一样,一打一个准。
甚至于即便是现在军事领域最让人头疼的无人机,在激光武器面前也是跟蚊子差不多,很轻松就能够击落。
最外围的是点火装置,用来点燃核聚变材料。
中间的结构则是用来承载核聚变反应的装置。
核聚变产生高达上亿度的高温,这个温度下,一切材料都会变成离子态。
想要实现可控核聚变技术就必须要解决这个办法。
刘飞这边采用的是磁约束办法。
这个办法很早之前就有科学家提出过,并且设计出了托马斯磁约束这样的装置,认为这种装置能够控制核聚变时产生的上亿度的高温。
刘飞
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