周衍的眼睛微微眯起。
12.7。
远超临界值10。
这意味着,如果这个模拟结果能在实际的原型堆中得到验证,那么每投入一份能量去维持聚变反应,就能得到12.7份的能量输出。
扣除掉各种工程损耗和系统自身的能耗,净输出仍然是极其可观的正数。
这不是实验室里的“昙花一现”,这是可以持续稳定运行的、真正意义上的能源输出。
“可以了。”
周衍放下了手。
他靠在椅背上,深深地吐出一口气。
理论模型的最后一块拼图,刚刚被他亲手放了上去。
从等离子体加热方案,到磁约束场的拓扑结构设计,再到第一壁材料的选型和边缘湍流的控制策略,所有的理论推演,全部完成了。
但他知道,接下来才是真正的硬仗。
理论再完美,也只是纸面上的东西。
要把它变成现实,需要的是工程实现。
需要用真实的材料,建造出真实的装置,注入真实的燃料,然后点燃一团真实的、温度高达一亿度的等离子体。
而这一切的前提是——材料。
大量的、特殊的、只有在太空环境中才能冶炼出来的顶级合金材料。
第一壁所需的抗中子辐射复合合金,超导磁约束线圈所需的超高纯度铌钛合金和铋锶钙铜氧化物超导体,偏滤器所需的超高熔点钨铼合金……
这些材料的原料,一部分可以从月球矿区获取,但更多的、更稀缺的那些。
特别是铂族金属催化剂和特定的深空稀土同位素,只有从小行星带才能弄到。