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“你和我很像。”楚默说道:“咱们是同类人。”
陈怀楚也笑了。
……
“电源正常!”
“冷却系统正常!”
“真空系统正常!”
“控制系统正常!“
各项设施的实验人员都在回传设备状态,等确保所有设备正常工作后,刘建为继续发号施令。
“真空泵启动!”
操作人员立刻操作设备,将装置的真空泵启动。托卡马克装置内部需要达到高真空状态,以减少杂质和气体对等离子体的影响。因此需要启动真空泵,逐步降低装置内部的压力。
而随后,又是冷却系统,磁体预充磁、等离子体加热等流程。
托卡马克装置的启动需要很繁复的流程,每一项都至关重要。
全超导托卡马克装置使用超导材料,这些材料需要在极低温环境下才能保持超导状态,而冷却系统则是负责将超导磁体冷却到接近绝对零度的温度。
而在冷却完成后,需要对超导磁体进行预充磁,以建立初始磁场。这个过程需要逐步增加电流,直到达到所需的磁场强度。随后便是通过注入燃质,将等离子体加热到高温状态,才能实现核聚变反应。
而在等离子体加热的过程中,还需要通过控制系统实时监测和调整等离子体的状态,包括温度、密度、形状等参数,以确保等离子体稳定运行。
此刻,随着一项项流程在操作人员熟练的掌控下迅速开启,陈怀楚来到等离子体所亲自参与的一次托卡马克装置开机实验,就此开始了。
“燃质注入成功。”
“温度已然升至五千万度,目前一切正常。”
“磁约束情况良好。”
实验过程中,操作人员们都很熟稔地通过各种传感器和诊断设备,监测着各项数据,并且实时采集数据进行分析,以评估实验效果和优化实验参数。
看他们的举动,显然对于操作托卡马克装置,已经很是熟练。
事实上也确实如此。
有关于可控核聚变的研究其实并不是外界大众所想象的那么高大上,反而就像是工厂流水线一样——通过不断的开机关机,找到实验数据。
而开机关机的目的,简单来说,就是在试错。
在可控核聚变实验过程中,由于流体的不稳定性,特别是在剪切流中,扰动会导致层流向湍流的转变。湍流是一种复杂的流动状态,它包含了各种尺度的漩涡和涡旋,这些漩涡不断地产生、发展和消失,以至于能量的分散、混合的增强以及流动都充满了不可预测性。
而这,被称之为湍流理论。
等离子体中的湍流会导致能量损失,使得聚变效率降低,还会使等离子体的温度和密度分布变得不均匀,从而影响聚变反应的进行,目前相关的科研工作者还无法找到精准的公式来控制等离子体的运动状态。
因而在这样的情况下,研究人员们只能通过数据的积累,去找到一个托卡马克装置中流体规律的一个近似公式,来抑制湍流的产生和发展。
简单的来说,就是根据实验数据,来找到一个最贴切、最大程度降低损耗的方法。
举个形象点的例子,这就相当于古代神农尝百草,在没有理论基础或者确切的公式之前,只能一点点尝试,通过大量的实验,获取大量的数据,来找到最佳解药。
而托卡马克装置便是不断地运行、关闭,然后根据这一次的运行数据和过往数据进行对比,找出差异,进行微调,然后在下一次的开机中,期望运行能够时间更长一些,损耗降低一些。
反正就是先运行起来,具体规律以后再找。
其实不仅仅是可控核聚变,在很多应用学科中都是如此。
比如材料学,通过开盲盒来寻找新型材料。
这些学科外人听起来很是高大上,实际上都和工厂流水线操作没太大区别,无非就是所需要的知识多一些,这样才能在遇到问题时,拥有足够的知识储配去解释、分析,最终将其破解。
而陈怀楚所在的小组,其实就是其中一个理论研究团队,负责的便是解析托卡马克装置相关实验数据的收集分析工作,为下一次运行,提供理论依据。
说起来简单,实际上却是最为核心。
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