而如何穩定有效的透過磁螺旋度磁場製造出磁重聯現象,這顯然比脈衝式式磁重聯機制更難。
尤其是使用擴充套件的磁流體動力學模型在全域性環形幾何中模擬生成的低溫等離子體,其難度在磁學領域中簡直爆表了。
因為系統大小的等離子體團是從重聯位點流出的 Alfvenic,它的推力與磁場強度的平方成正比,並且不理想地取決於等離子體的離子種類的質量。
.....
沙發上,當徐川看到這位叫做牧偉曄的研究員的研究思路時,就連他都眼前一亮,臉上露出了一抹讚許的神色。
“.....利用磁儲能容器和火花隙開關來透過電流與磁場強度的方式來產生急劇變化的強磁場,進而對電樞產生單次爆發性加速。”
“這條研究思路,確實很不錯,說不定真有機會實現磁重聯爆發式電磁推進引擎。”
臉上露出了一抹讚許的笑容,徐川抬起頭,看向了對面的常華祥院士,笑著開口道:“這位牧偉曄研究員現在在基地這邊嗎?”
聽到這個問題,常老先生點了點頭,道:“嗯,在的。”
想了想,他接著說道:“這會他應該正在實驗室那邊對前些天自己造出來的磁力線重接·脈衝式電磁推進器進行測試,要喊他過來一趟嗎?”
聽到這話,徐川捏著手中的報告站了起來,笑著道:“喊他過來就不用了,我們過去一趟吧。”
“正好看看他研究的磁力線重接·脈衝式電磁推進器。”
不得不說,這種脈衝式爆發的磁重聯機制比他自己原本預想‘感應式磁場’變化來加速等離子體的確要更加的優秀。
作為磁領域最頂尖的那一片學者,研究出可控核聚變技術與空天發動機的徐川自然一眼就看出了這位牧研究員的思路。
簡單的來說,你可以將這種磁力線重接·脈衝式電磁推進器理解為一個蓄水型水電站。
磁儲能容器就是水庫,而火花隙開關就是水壩。
當水庫(磁儲能容器)中的水(電磁能)多到能溢位水壩的時候,那麼便能夠帶動發電裝置發電。
當然,它和‘溫柔’的水電站可以持續發電並非完全相同。
在磁力線重接·脈衝式電磁推進器運作的時候,它更像是水庫中已然蓄滿了的水直接沖垮了水壩,如同洶湧的洪水一般,直接全部衝到發電裝置上,帶動發電裝置以一種超快的速度運轉,進而產生大量的電力。
這種製造脈衝式磁場的方式,其穩定性和脈衝磁場上取決於火花隙帶開關的強度。
一方面,它要求火花隙帶需要保持足夠的強度,能儘可能的讓磁儲能容器積蓄更龐大的磁場和電能。
只有磁儲能容器積蓄更龐大的磁場和電能,才能夠在爆發的那一瞬間產生更強的脈衝推進能力。
而另一方面,它同時還要求火花隙帶是可控和可持續性的。
畢竟你不能在洩洪(釋放磁儲能容器積蓄的能量)後,火花隙帶直接就壞掉了,再也沒法攔截能量。
這樣的話它就成了一次性的裝置,根本無法使用。
毫無疑問,火花隙帶的穩定性和強度,直接關係到這種磁力線重接·脈衝式電磁推進器的穩定性與推力。
......
沿著基地的走廊,徐川和常華祥來到了下蜀航天基地的西北區域。
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