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        另一邊,辦公室中,徐川和彭鴻禧聊著可控核聚變技術中的那些難題。

        在破曉聚變裝置將高密度等離子體磁約束運行時間推進到四十五分鐘后,在這可控核聚變這條路上,就已經沒有其他的前行者能給他們指引方向了。

        無論是國內的EAST也好,亦或者是國外的螺旋石7X也好,都不曾抵達這個高度。

        現在的破曉聚變堆,可以說是在黑暗與混沌中摸索著前行。

        聊著這些,彭鴻禧看向徐川問道:“說起來,破曉裝置現在運行的是氦三和氫氣模擬,很快就會觸及到真正的氘氚聚變?!?br>
        “在后續的氘氚聚變中,你準備怎么解決托卡馬克裝置中最難的等離子體內部電流磁面撕裂這些問題?”

        在可控核聚變領域,不同的路線中都有著不同的實現方法和技術。

        目前公認最看好的是磁約束路線,不過這條路線有著托卡馬克、彷星器、反向場箍縮、串級磁鏡、球形環數種不同的實現方法。

        這些不同的方法有著不同的優點和缺點。

        比如托卡馬克裝置,它的技術簡單,成本較低;新古典輸運低;且有著強的環形旋轉和相關的流動切變以及對緯向流動的較弱阻尼等優點。

        但對應的,它的缺點也有。

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