“一億度靈火秀”的成功與緊隨其後的失控危機,如同一體兩面,深刻地烙印在“金烏計劃”每個成員的心中。成功證明了道路的正確,而危機則揭示了這條道路的險峻。在向丹塔成功展示了“人造太陽”的宏偉潛力後,秦洛並未被勝利衝昏頭腦,而是立刻將全部精力投向瞭解決那個險些導致災難性後果的核心難題——等離子體不穩定性,特別是可能導致能量和粒子逃逸的“跑火”現象。
實驗室內的氣氛嚴肅而專注。巨大的靈能投影屏上,反覆播放著上次實驗最後時刻的記錄影像:那團璀璨的靈火如何從溫順變得狂暴,扭曲的“蛇形振盪”如何撕裂磁面,熾熱的等離子體觸手如何險些舔舐到器壁。
“問題根源在於,我們目前的磁約束,就像一個只有骨架的籠子。”秦洛指著螢幕上那由磁力線構成的、看似完美無瑕的環形囚籠,“它能關住大體上安分的‘鳥兒’,但當這隻‘鳥兒’內部因為壓力、電流或者雜質積累而變得暴躁,試圖從籠子的縫隙或者薄弱處鑽出來時,我們的控制就顯得有些被動和滯後了。”
鐵大錘撓著他的大光頭,甕聲甕氣地說:“那就把籠子造得更結實點?加厚磁場強度?”
“不行。”秦洛搖頭,“單純增強主磁場,不僅能耗急劇攀升,還可能引發新的不穩定性。我們需要的是‘智慧化’的籠子,能在‘鳥兒’試圖鑽出來的地方,瞬間變出一面堅固的‘盾牌’。”
這個“盾牌”的構思,就是磁屏陣,或稱偏濾器。它的作用並非直接參與核心約束,而是在等離子體的邊緣區域,創造一個特定的磁場位形,主動引導那些必然存在的、從核心逃逸出來的能量和粒子(主要是α粒子和雜質),讓它們沿著預設的、安全的路徑離開核心區域,進入一個專門的“廢熱與粒子排出系統”,而不是直接撞擊主器壁。
“我們要給‘甜甜圈一號’裝上‘洩壓閥’和‘垃圾清理通道’。”秦洛用一個更通俗的比喻解釋道。
理論很清晰,但實現起來卻困難重重。
首先,是磁場位形的精確控制。偏濾器區域的磁場需要與主約束磁場無縫銜接,但又必須形成特定的“磁分介面”和“打擊點”。這需要對極向場符陣進行極其精密的改造和補充,在其外側增加一組專門的“偏濾器線圈符陣”。這些新增符陣產生的磁場,要與主磁場在邊緣區域巧妙融合,形成一個或多個將粒子流引向特定靶板的磁漏斗。
這部分的計算量龐大到令人髮指。算天門的弟子們再次發揮了關鍵作用,他們與秦洛一起,日夜不停地演算著各種磁場位形下的粒子運動軌跡,尋找最優解。投影屏上,無數條代表磁力線和粒子軌跡的彩色線條交織、碰撞、分離,構成一幅幅複雜而美麗的動態圖譜。
“這裡!如果我們將偏濾器線圈的電流相位調整千分之七,就能將原本可能撞擊到第三區內壁的高能粒子流,精準地導向預設的垂直靶板!”一位算天門弟子興奮地指著模擬結果喊道。
秦洛仔細驗算後,點了點頭:“不錯!記錄這個引數。下一個難點,是靶板材料。”
被引導過來的逃逸粒子,能量極高,其轟擊的“打擊點”區域,將承受持續不斷的高熱負荷和粒子侵蝕。普通的靈材,哪怕是之前升級過的“冰火九重天”內襯,在這種極端條件下也支撐不了多久。
“我們需要一種能抗高溫、抗熱震、抗粒子濺射、並且低濺射率的材料。”秦洛列出了苛刻的要求。
鐵大錘看著清單,臉皺成了苦瓜:“又要高熔點,又要高導熱,還要韌性好,抗疲勞……這他孃的是在找神仙材料吧?”
抱怨歸抱怨,他還是帶著煉器堂的精英們扎進了材料實驗室。他們測試了數十種已知的高效能靈材,甚至嘗試了多種奈米複合材料和靈能鍍層技術。
“試試‘鎢晶’摻雜‘金剛玉髓’,再用‘涅盤火’進行表面重熔處理?”一個年輕煉器師提出大膽想法。
“不行,鎢晶太脆,熱震效能差,一冷一熱容易炸。”
“那‘星核殘鐵’呢?這東西夠硬夠耐熱!”
“星核殘鐵?那玩意兒稀有得跟鳳凰毛似的!而且靈力傳導性幾乎為零,會影響區域性磁場!”
一次次嘗試,一次次失敗。材料實驗室裡堆滿了各種奇形怪狀的、燒燬或崩裂的樣品。
轉機出現在一次意外的“汙染”。一名弟子在熔鍊一種名為“玄重鐵”的靈材時,不小心將一小塊用於聚變燃料提純的、富含氘元素的“氘化靈水晶”碎屑掉入了熔爐。本以為這爐材料廢了,沒想到出爐後,形成的合金樣品呈現出一種奇特的暗金色光澤,其耐高溫和抗粒子轟擊效能,竟然比之前所有樣品都高出數倍!
“是氘元素在高壓高溫下,與玄重鐵形成了某種穩定的金屬間化合物!”秦洛分析後得出結論,“這種新合金,我們暫時命名為‘氘玄金’!”
雖然“氘玄金”的製備成本高昂,且需要嚴格的工藝控制,但它優異的效能使其成為了偏濾器靶板的不二之選。
材料問題解決後,最後一個難題是熱量與粒子的最終處理。被偏濾器收集來的能量和粒子,不能隨意排放,否則會汙染環境甚至破壞其他裝置。
秦洛設計了一套閉環冷卻與粒子回收系統。
· 在偏濾器靶板背後,是密集的、由“玄冥真水”迴圈的冷卻管道,用於帶走巨大的熱量,這部分熱量甚至可以被回收,用於預熱注入的燃料或者發電。
· 被靶板攔截、氣化的材料以及被捕獲的雜質粒子,則被引入一個次級真空室,透過複雜的“電磁分離”和“低溫吸附”符陣,將不同成分分離開。有用的元素如氘、氚可以回收再利用,無用的雜質則被壓縮封存。
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