核聚变的反应条件需要极度的高压或高温,在地球,想要达到足够的压力极难,因此只能从高温下手。
苏易选择使用激光照射,高能激光可以在短时间内将核聚变燃料加温到亿度!使核燃料发生聚变反应。
三道高能激光发射器对着中央的核燃料同时发射,工作人员在设备前紧张地看着中心温度。
1000度,5000度!这个温度已经达到了太阳表面的温度。
温度继续升,10万度,100万度,1500万度!
太阳中心的温度也仅仅1500万度,但这还不够,这是在地球,没有太阳中心那可怕的压力,想要达到聚变反应,温度只能继续提高。
5000万度,1亿度!
“温度已经达到,观测到聚变反应产生!”工作人员紧张地报告着。
“关闭激光点火器,开始第三阶段。”
只要成功开始聚变反应,就不再需要激光照射了。聚变反应本身就能产生超高的热量,使核燃料一直处于聚变条件,只要燃料没有耗光,聚变反应就能一直进行下去。
“第三阶段,开启仿星器!”
聚变反应开始后,在亿度的高温下,会产生超高温等离子体。如果不加以约束,这些超高温等离子体就会变成最可怕的风暴。
在可控核聚变的研究中,科学家们主要研究的就是如何约束这些超高温等离子体,只要能解决这个问题,实现可控核聚变就是手到擒来。
实验已经来到最重要的第三阶段,也是最重要的阶段,所有人都在手里捏了一把汗。
仿星器,开启!
强大的电流流过仿星器的超导线圈,通电后,超导线圈产生了约束所需的超强磁场。
两百个超导线圈同时工作,两百个超强磁场叠加,构成了一个完美的约束力场。
仿星器制造出的约束力场,就是关住超高温等离子体的笼子,磁笼!
在人造的磁笼中,有着太阳般狂暴力量的等离子体,被紧紧地束缚着,超高温等离子体没有丝毫外泄。
第三阶段,成功!
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