晚上6點,許青舟回到辦公室,靠在椅子上長吐了口氣,「回去得被宋老師批鬥了。」
AI計算中心已經在籌備的過程,位置就在京都材料研究所西北方向,超算中心的旁邊。
以前的計算機組全部合併到AI計算中心。
由一位叫「李景瑜」的老教授統一領導,未來負責各個專案的支援。
復大那邊來了4個人,其中就有一位麥可。萊維特的一個得意門生,海蒂。梅森。
在背景方面當然是沒問題的,如今已經取得了夏國的綠卡。
「競爭激烈啊。」
許青舟把目前託卡馬克方面的資訊梳理一遍。
國際熱核聚變實驗堆(ITER),拿到許青舟的超導薄膜過後,超導磁體系統完成90%安裝,第一壁材料透過10萬次熱衝擊測試。
即將設計透過輸入50兆瓦加熱功率,實現500兆瓦聚變功率輸出,即能量增益Q≥10,驗證可控核聚變的可行性。
現在,世界上各個研究機構的技術路線都不盡相同,
技術不同,但殊途同歸。
以勞森判據為統一標尺,追求Q>1的淨能量增益,物理本質上,都是依賴磁場約束高溫等離子體,差異僅在於最佳化路徑。
「可控核聚變這玩意實在是太重要了。」
和傳統的核裂變不同,傳統核裂變電站透過鈾-235等放射性元素分裂釋放能量,再透過水迴圈系統轉化為蒸汽驅動汽輪機發電。
簡單來說,就是燒開水。
但核聚變發電能直接把核聚變轉化成電能。
這也是為啥大家都說核聚變最終解決人類社會能源問題和環境問題,推動人類社會可持續發展的途徑之一。
甚至於被稱為人類的終極能源。
按照ITER釋出的計劃來看,將會在2025年首次啟動,並且2030年完成氣氙聚變實驗,計劃2035
年前後實現大規模商業化。
和最初原定時間相似。
ITER在成立之初,原定就是2025年啟動,可由於製造故障與返工,設計缺陷,成本失控等等原因,推遲到了2035年。
「幸好先見之明,先把超導薄膜,鋰枝晶還有穿梭效應搞出來,不然怎麼頂。」
就說ITER,初始預算是50億美元,但目前的成本已經超過220億,聽說最近還要追加50億歐元的投資。
馬普協會那邊就不說了,正在集中力量把三重乘積峰值穩定維持時間從秒級提升到分鐘級。
國內的環流三號(HL-2和東方超環(EAST)在朝著三重乘積發展。
日國的JT-60SA,根據普林斯頓超導薄膜進行調整,在今年1月初完成首次點火,下一步目標是探索氣-氮3(D-He3)聚變路徑。
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