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虽然有欧洲核子中心的经验,发现了震惊世界的反物质粒子,现在整个世界高能物理学界最热门的方向,就是在研究自己发现的那枚反物质粒子。
但就算是这样,自己也没有一点关于核聚变方面的研究。
他们会听自己资历这么浅的人的话,才怪!
当然,程浩也只是在某些方向,略微看好一下仿星器这条路而已,不过程浩还真没有做过这方面的可行性认定。
不过,趁着现在人没来,闲着也是闲着,要不看看?
程浩眼神之中露出一丝踌躇之色。
算了,先看看吧!
程浩用手机登录了几个国内外的论文网站,大概浏览了一下关于托卡马克和仿星器之间的优缺点对比。
很快,程浩就发现有些不对劲了。
因为他发现,仿星器在很多的地方,明显是要比托卡马克优秀很多的,包括在数据方面,包括表现方面,都要优秀的多。
但是各国都无一例外的最终都基本选择了托卡马克了。
只有德国还有着最先进的仿星器wandelsteinx-7。
而仿星器和托卡马克最显著的区别就是托卡马克的环形螺旋磁笼产生需要等离子体电流,仿星器不需要,直接通过外部线圈产生扭曲的环形磁笼。
就磁约束这条路来说,仿星器在很多方面,包括真正的实现商用和建堆方面,都有远好于托卡马克的效果。
但是,同样的,仿星器有一个致命的弱点,让各国除了德国,几乎都对仿星器这条路重视过。
那就是工程学难度……
仿星器,通过把等离子体电流控制的难度转移为三维磁场设计和线圈加工安装的难度,直接通过外部复杂的线圈,在内部搞出闭合、扭曲的环状磁笼。
这个工程学难度,简直是被拉满了,难度可以说是极高了。
想要走这条路,初始难度就要比托卡马克高出许多了,而后续的难度升级,则是更难。
看完了一些数据之后,程浩若有所思。
怪不得,现如今哪怕是在整个世界上,托卡马克的发展都最普遍的,因为难度最低啊!
就在程浩想着的时候。
此时会议室终于是走进来了第一个人。
程浩被脚步声吵醒,猛然抬头看到了已经走到门口的王院士。
“张院士!”
程浩站起身来,看向了门口的张院士。
来人赫然是当初程浩去的那个高能物理研究所的所长,张院士。
张院士在看到程浩的一刻,也是愣了一下,但还是面上带着笑,朝着程浩走了过来。
“又见面了,程教授!”
说着,张院士看向程浩的眼神之中充满了感慨之色。
他是真没想到,当初的那个天才学生,居然以如此之快的速度,成长到了如今的高度!