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出非常契合时机的建议。
从这一方面,比丁院士合格多了,到现在为止,除了每月初的例会外,张远也没有见到过丁兆东几次……就是见到了,也说不了几句话。
接下来的几分钟,他不紧不慢地来到侧向引擎观测室,那里有一块块高亮的显示屏,许多工作人员正在专注其中的参数变化。
从其中的一块显示屏中,可以看到,长长的等离子火焰从侧翼喷出,让整艘飞船慢慢旋转起来。
飞船旋转的角速度很低,二十多个小时才能完成180度旋转,所以大伙基本上没有任何察觉。
再看向第二块屏幕,上面显示着反应炉内的等离子湍流,极高的亮度下,就算特殊处理过了,还是有点扎眼。
这一张红外图谱就好像一个复杂的水流旋涡,等离子体横越磁场的输运,主要是由低频漂移波湍流所驱动的。
“嗨,张远!”
“嗨,你好。”和几位同事打了声招呼,也没什么人来理会他。张远自顾自地对着这些屏幕研究起来。
核聚变产生的高温,会汽化炉壁内的金属钠,这些灼热的钠蒸汽能够对外做功,产生电能。
于此同时,等离子会在磁场的作用下,被当做工质喷射出去,为飞船提供动能。
原理说起来很简单,但这个核引擎装置却是人类最高智慧结晶。它复杂到其中每一个零部件,甚至包括其中的焊接方式,都可以写一篇论文的程度!
它也是人类第二代的核聚变引擎。
一个氦3核与一个氘核聚变后,产生一个氦4、一个质子以及巨大的能量,由于不产生中子,它比氘氚聚变更加清洁、稳定,维护费用也更低。
然而,在月球开采氦-3,其实是航空工程中的一个大忽悠。因为月球土壤中的氦-3丰度实在太低了,开采的成本过于巨大,算来算去,会发现用氦-3聚变,竟然还不如使用第一代的氘氚聚变来的合算。
但是,在月球建立太空基地也不是没有用处的,因为月球是最合适太空工业生产的天然基地。就算忽略其中的氦-3,月球还是有极大的开发价值。
直到后边的木星基地得到开发,第二代的核工程氦-3聚变,才得到真正的普及。
“你现在看到的是等离子湍流的流动图像,多么美丽啊!其中的控制软件,是你父亲在三十年前利用小波变换的普方法设计的,也是人类目前最好的算法。”
观测室中,一位名叫约翰•维尔逊的师兄搭