從蔡侯流體實驗室出來后,王芯也沒有能夠閑下來,而是直接讓武彤帶自己去了可控核聚變實驗基地。
可控核聚變的實驗基地也是設置在崇明島,考慮到超大型磁場的作用范圍很大,因而特意找了一個遠離現(xiàn)在實驗點的地方作為實驗基地。
王芯過去的時候,正見到可控核聚變的組長何明昌在反應室內(nèi)做著最后的數(shù)據(jù)核驗。
何明昌今年四十三歲,原本是高能物理研究院的院士,在業(yè)界也是很有名的存在,不過見到王芯還是很恭敬,率先打了招呼:“王老師,您來了。”
王芯輕輕點了點頭,跟著進了可控核聚變反應室。從舷梯上向下看過去,由葛玄晶體組成的托卡馬克裝置有些凌亂,但是這種凌亂卻是帶有一種獨特的美感。
就像是情人眼里出西施一樣,那些看似隨意雜亂的線束,此刻在王芯看來也是有著一種令人興奮的感覺。
托卡馬克在俄語中的意思是帶有磁線圈的環(huán)形真空室,這個意思很好的表現(xiàn)了這個設計方式的特點。
因為核聚變的條件溫度極高,當前的地球上還沒有什么物質(zhì)可以承受這樣的高溫。因此需要通過超導體形成一個強磁場,將這些高溫等離子約束住。
可控核聚變團隊通過葛玄晶體,造出一個磁性勢阱,使得高溫等離子體沿著一個環(huán)形磁場做圓周運動。
在這個環(huán)形磁場的外圍,再做一個完全真空的環(huán)形管道,如此一來,高溫等離子體既可以維持足夠高的溫度,又不會因為高溫而將周圍的物質(zhì)湮滅。
不過,在這個環(huán)形管內(nèi)磁場比之外側磁場要強大,這些高溫等離子體就會被推向環(huán)形管的外側。如果不加以控制,高溫等離子體將會很快附著到環(huán)形管道上,環(huán)形管道將會在瞬間被湮滅殆盡。
根據(jù)托卡馬克的設計思路,在環(huán)形管道外側再增加一個垂直的環(huán)。這樣,在水平的環(huán)的磁場與垂直的環(huán)的磁場共同作用下,將會使得環(huán)形管內(nèi)的高溫等離子體,以螺旋線方式前進,并沿著環(huán)形管做圓周運動。
如此一來,高溫等離子體便會被完全穩(wěn)定的控制在圓形管內(nèi)了。
何昌明在平板電腦上將各項數(shù)據(jù)都做了記錄,走到王芯身邊道:“王老師,根據(jù)你的設計方案,我們的托卡馬克-王芯裝置已經(jīng)完成了創(chuàng)建,實驗將會在一個小時后進行。”
王芯有點不理解道:“托卡馬克-王芯裝置?那是什么?”
何昌明笑道:“王老師,托卡馬克給我們提供了一個可控核聚變的設計思路,而你則是在此基礎上,將所有的問題都解決了,并使得可控核聚變有了實際利用的可能。因此,我們將這個新的裝置叫做托卡馬克-王芯裝置,就像是牛頓-萊布尼茨方程,波義耳-馬略特定律一樣。”
王芯笑了笑道:“你們真的是瞎胡鬧。”
何昌明以為王芯自謙,連忙道:“王老師,以你的貢獻,用你的名字命名一定是當之無愧的。”
王芯道:“我也沒說我受之有愧啊,我只是覺得,這個裝置估計也不會公布于世,就算公布了別人也是丈二和尚摸不著頭腦,等于是錦衣夜行。”
何昌明微微一愣,沒想到王芯居然是如此的不客氣。
王芯這時候又道:“我們的量子模型神算4.0求解的Vlasov和Maxwell方程組結果,跟我們的實驗數(shù)據(jù)做過對比了嗎?是不是完全吻合的?”
Vlasov和Maxwell這兩個方程組是求解高溫等離子狀態(tài)的方程,在先前,因為這兩個方程組的計算參數(shù)過多,過程太過復雜,就算是超級電腦也是無法計算出結果。
不過,現(xiàn)在有了量子計算機,已經(jīng)可以很快的求解出結果。
何昌明興奮點頭:“嗯嗯嗯,我們在將近兩個禮拜的觀察實驗中,將神算的計算結果,跟實驗結果進行了比對,重合率達到了驚人的百分之99.999。我們可以基本判斷,神算已經(jīng)完全破解了這兩個困擾了我們幾十年的方程組。”
王芯淡淡點頭,隨后又問道:“對了,其他的幾個新的裝置,你們先行實驗過了嗎,中子會從中子篩選儀成功分離出來嗎?”
何昌明道:“王老師,我們給中子篩選儀取了個名字,也是以你的名字命名的,叫王芯中出儀。”
王芯有點無語,這是什么虎狼名字,連忙道:“何教授,平時有空了呢,少看點書,少做點研究,沒事呢,就多看看電影,多學習一些書本上學不到的知識。”
何昌明道:“這個我平時都是有做的,我們這個裝置既然主要功能是讓中子分離出來的,所以我叫王芯中出儀也是很合理的。”
王芯道:“何教授,我看就叫王芯篩中儀吧。反正是篩選中子的意思嘛,就叫篩中儀好了。”
何昌明開心地點了點頭,隨后道:“王老師,幸虧有你發(fā)明的這個篩中裝置,可以讓中子在旋轉過程中,被篩選出來,有效的保護了環(huán)形管道,以免被中子破壞。
“這個裝置我們已經(jīng)在上周的時候進行過五次的單獨實驗,實驗結果顯示,在一個小時的連續(xù)工作狀態(tài)下的,中子的密度可以控制在百分之負五個數(shù)量級以下。”
王芯點了點頭,這個結果比之他之前計算的理論數(shù)據(jù)還要高一些。不過,也有可能單獨的實驗條件下,環(huán)境的變化沒有那么復雜,因而篩選的效率也就更高了。
王芯又問道:“中出...篩中裝置的能量墻的轉化率是多少?”
何昌明道:“很高,基本可以達到百分之九十。高能中子在撞擊能量墻后,可以直接將能量轉化成電能通過葛玄晶體傳輸?shù)酵饨绲膬﹄娫O備中。”
王芯表示很滿意,系統(tǒng)原本給出的篩中裝置直接將這部分中子湮滅掉了。不過,他在實際的設計過程中,發(fā)現(xiàn)這些中子在被篩選出來時,依舊帶著很高的能量,這些能量如果直接浪費掉將是很可惜的一件事情。
因而,他在系統(tǒng)給出的設計基礎上,額外將篩中裝置內(nèi)部改成了一個能量墻。當高能中子撞擊能量墻后,會激發(fā)能量墻內(nèi)部的彈性裝置產(chǎn)生形變,通過彈性形變驅動發(fā)電機運轉,隨后通過葛玄晶體,將電能存儲到外界的電瓶中。
如此一來,原本被視為廢料的中子也成了能量轉化的一部分,大大提高了可控核聚變的輸出功率。