李卫国先是困惑,随后是赞叹:
“方案里这个磁箍缩惯性约束的路径选择本身就跳出了托卡马克的框架,很有魄力!这种设计理念和目标,确实指向了更高功率密度和潜在的可移动性,只是这个思路是全新的。”
他随即指着仓库中三层楼高的线圈原型:
“但看看现实!要实现同等约束强度的超导磁体,光低温支撑结构就得2000吨!缩小到方案体积?高温超导带材Nb3Sn的性能极限、复杂磁场构型带来的巨大电磁力平衡问题、微型化后的冷却效率每一个都是工程上的硬骨头。”
墙上的ITER进度表印证着困难:
“ITER中央螺线管直径5。3米重达千吨,安装周期预计到2015年,方案里的设备尺寸和复杂度,远超当前最先进工程能力。”
“我们必须在高温超导材料、超导磁体微型化集成、高精度电磁场控制技术上取得根本性突破,这需要系统性、长期的大型工程研发和验证,图纸上的理论设计,只是万里长征第一步。”
……
陈光华研究员在EAST控制中心,对着屏幕上“夸父”方案要求的激光点火参数和毫秒级脉冲序列图摇头又点头。
“磁箍缩需要的高能激光瞬时能量注入。这个组合构想在理论上非常精妙!它避开了托卡马克的长脉冲维持难题。”
“方案里这个压缩点火阶段的动态参数窗口,特别是场强频率与压强梯度的关联图谱,逻辑极其严密,能提出这个,对聚变物理的理解已经站在山巅了。”
他调出NIF的实时数据:
“但1022Wcm?这比目前NIF设计极限(1015Wcm)高出整整三个数量级!NIF今年还在调试,192路激光器连预计的氘氚点火都多次推迟,更别提达到设计指标。”
“毫秒级脉冲序列?我们的光电开关响应速度只有0。1秒量级,完全跟不上这种精密操作。”
屏幕显示NIF再次延迟点火的消息。
陈光华苦笑:
“理论上的点火构想在物理极限上似乎可行,但实现它所需的光学材料、能量存储释放技术、超快控制系统,与我们现有的工程基础相差了不止一个时代。”
“这不仅是验证激光能否压缩靶丸达到点火条件的问题,更是要重新发明一套激光系统的难题。”
……
大概用了半个月的时间,四份专家报告终于集齐,一同摆在了张云超的桌上。
没有一个是简单的“同意”或“可行”。
每份报告的开篇都充满了对方案理论创新性、逻辑严密性和思想前瞻性的高度评价:
“自愈蜂巢结构理念理论创新性极强……”
——王启明
“液态金属三合一设计逻辑高度自洽,耦合反馈机制图谱精妙前所未见……”
——周建军
“磁箍缩惯性约束路径选择跳出传统,理念先进……”