程教授把靶丸圖片放大。
“靶丸裡面裝著氘和氚。雷射打上去後,靶丸外層先受熱膨脹,內部會被反向擠壓。只要壓縮得足夠均勻,中心溫度和密度足夠高,就可能觸發聚變反應。”
“這個過程持續多久?”顧嶼前排的研究生問。
“極短,通常按納秒甚至更短的尺度計算。”
有人沒聽懂。
程教授補了一句:“一納秒,是十億分之一秒。你眨眼一次,它己經完成不知道多少輪了。”
後排有人小聲感嘆:“這也太難控制了。”
“是很難。”程教授點頭,“所以慣性約束最怕不均勻。雷射打偏一點,能量分佈差一點,靶丸形狀有一點缺陷,最後壓縮效果就會大幅下降。”
“這類裝置看起來很酷,但它不是開一槍就能穩定發電。你要讓它變成真正的電站,意味著雷射系統要高頻發射,靶丸要批次生產,能量轉換效率還得算得過賬。”
“否則你往裡面投十塊錢電,最後拿回兩塊錢熱,剩下八塊錢全在裝置維護和電費賬單裡。”
有個男生忍不住接話:“那這不就是大型燒錢機器?”
“目前很多實驗裝置,確實還沒擺脫這個階段。”程教授沒有迴避,
“科研裝置不怕花錢,怕的是花了錢以後連問題在哪兒都不知道。”
顧嶼聽到這句,抬頭看了一眼講臺。
這教授說話挺實在。
程教授又寫下三個詞。
溫度、密度、約束時間。
“無論哪條路線,最後都繞不開這三個條件。溫度夠不夠,燃料密度夠不夠,能維持多久。這三個指標共同決定了聚變能不能持續產生淨能量。”
“這也是為什麼,聚變研究從來不是單點突破。你磁體做得好,材料不行,還是白搭。你雷射夠強,靶丸做不好,也沒用。你反應能發生,氚供應跟不上,電站照樣建不起來。”
“所以可控聚變不是一個物理問題,而是一整套工程問題。”
他停了一下,目光掃過教室。
“材料、能源、控制、計算、製造、真空、冷卻、燃料迴圈,哪個環節掉鏈子,專案都得停在原地。”
坐在顧嶼左邊的學生翻著課程講義,小聲嘀咕:“那到底什麼時候能用上?”
程教授聽見了,笑著問:“你想聽官方版本,還是想聽實驗室版本?”
“都想聽。”
“官方版本通常比較樂觀,實驗室版本通常比較誠實。”程教授說,
“聚變離商業化還有很長的工程路要走。有人說二十年,有人說三十年,也有人說永遠還要五十年。”
他頓了頓,視線掃過教室裡一張張年輕的臉。
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