p> 得到满意的答案之后,这才重新返回控制中心的参观区。等待一切准备就绪之后,指挥室的软件全部闪烁绿灯。标志着一切设备运行正常,可以进行开机测试实验。表面上一个个灯光闪烁非常简单,但实际上这个实验室的用电量大的吓人,所以本次实验也是放在晚上进行。
随着尼古拉按下启动按钮,TOK-2010装置缓缓进入了工作状态。巨大的嗡鸣声从核心建筑内传来,紧接着,控制室的大屏幕上开始显示各种参数的变化曲线。一开始,等离子体被缓慢加热至几百万摄氏度,随后逐渐升高到目标值——2000万至1亿摄氏度,内部的核聚变反应也随之达到最高峰值。
与此同时,磁场强度和中心密度也在逐步增加,直至达到预定范围。整个装置先是在2000万摄氏度平稳运行2分钟,然后是5000万摄氏度平稳运行1分钟,接着上升到8000万摄氏度平稳运行50秒,最后来到测试的极限上升到1.1亿摄氏度,不过只维持了30秒。
接着数据就开始慢慢回落,等待温度回到500万摄氏度的时候可以维持10分钟的平稳运行。整个实验过程持续了约30分钟,期间没有任何异常现象发生。
当等离子体约束核聚变最终稳定运行时,全场爆发出雷鸣般的掌声。这一刻,不仅是对科学家团队多年努力的肯定,更标志着俄国在核聚变领域迈出了重要的一步。
然而,对于这些科学家来说,真正的考验才刚刚开始。按照尼古拉的要求,实验室必须在未来几年内实现放电脉冲长度大于100倍能量约束时间、电子温度超过1亿摄氏度的高约束稳态运行,并且稳定运行时间突破200秒甚至1000秒的突破。
这样的目标对于现有的技术条件来说无疑是极具挑战性的。不过尼古拉也强调,对于外行指挥内行确实有些僭越,但进取之心是需要保持的。不能因为一点点成果就躺在功劳簿上。
当然嘴上这么说,对于年轻科学家团队来说没有那么多诱惑力,每平稳运行增加一秒钟,都会得到20万美元的奖励。此言一出,顿时引起现场年轻大学生的欢呼声。
不过这些科学家明白,这个钱可不是那么好拿的。如果要达成尼古拉设定的目标,仍需克服诸多困难。首要问题是能量损失的控制。在如此高的温度下,等离子体容易因湍流效应而失去稳定性,导致能量迅速耗散。因此,如何优化磁场配置、减少湍流影响成为研究的重点方向之一。
此外,长时间运行还会带来材料耐受性的
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