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    是对玄穹和盘古算法联合控制能力的确认。
    是对一切前置条件的最终确认。
    “张博远。”
    “在!”控制大厅内,从华国工程院挖来的首席工程师张博远的声音立刻响起。
    虽然隔着三百米的坑道和一层防弹玻璃,但通讯系统将他的声音清晰地传进了指挥室。
    “自检通过,零异常,通知所有团队成员,进入点火前最终准备阶段。”
    “燃料系统确认和点火前安全协议流程,现在开始执行。”
    “明白!”
    张博远的声音里带着一种努力克制却依然掩饰不住的颤抖。
    不是紧张,是激动。
    他在核聚变领域工作了二十三年,从硕士论文写的就是托卡马克等离子体约束优化,到后来加入ITER项目做了八年的工程计算,再到被周衍亲自点名调入无限科技的核心研发团队。
    二十三年。
    他见证了太多的失败、太多的延期、太多的“再等五年”。
    但今天。
    他终于站在了终点线前面。
    点火前的最终准备流程,是一套严格的、环环相扣的安全确认程序。
    每一步都有明确的执行标准和签字确认环节。
    第一步:燃料系统最终确认。
    氘氚混合燃料的储罐位于主大厅的西侧,通过一组精密的毛细管路与核心模块的燃料注入口相连。
    燃料工程师对储罐的压力、温度、气体纯度和注入管路的密封性进行了最后一次全面检测。
    “燃料系统最终确认完毕,所有参数正常,签字确认。”
    第二步:安全联锁系统测试。
    这是整个准备流程中最关键的环节之一。
    烛龙原型堆配备了三套完全独立的紧急停堆系统。
    第一套由玄穹直接控制,当任何关键参数超出预设安全包线时,玄穹将在一毫秒内自动触发紧急停堆程序。
    切断等离子体加热、关闭燃料注入、释放磁场约束,让等离子体在几毫秒内自动冷却消散。
    第二套是硬件级的被动安全系统,不依赖任何软件或计算机控制。
    当真空腔体内的温度或压力超过机械设定的阈值时,一组预装的爆破阀会自动启动,将氘氚燃料排入稀释罐,同时向真空腔体内注入大量的氦气,瞬间冷却并稀释等离子体。
    第三套是人工手动停堆,控制中心每个工位上都有一个红色的紧急停堆按钮,任何操作人员在任何时候

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