除了这三个问题,还有就是磁场控制不够精准,磁面撕裂,磁场和等离子体相互干扰的这些现象也一直在困扰,不过这些问题实际上还是对等离子体湍流了解不够,导致装置的设计优化不足产生的。”

        “最终可控核聚变目前遇到的技术壁障归纳起来,其实就是对等离子体湍流现象的不可预测,常温超导材料技术迟迟无法突破导致。”

        林梦闭关研究哥猜去了,压缩芯片烧录设计完成,李雅珊请了长假在和中兴交涉,早哥在负责全球专利的注册。

        陆毅在图书馆中泡了十几天,翻看了一本本资料,查找了一篇篇文献,最终对可控核聚变当前遇到的困难有了一个清晰了解。

        “难,困难至极!”陆毅合上书本,眉头深深蹙起。

        超导现象被发现一百多年,研究了几十年,现在依旧要泡在液氮中在零下一百多度才能产生超导现象,每提高1度都需要耗费大量的研究和实验新材料,困难至极。

        而看似简单,可以直接从数据层面去分析的等离子体湍流现象,那也不简单。

        高温等离子体在当前技术下是不可观测的,这是事实。

        我们都知道观测其实就是发送一道光束或者一道粒子束,然后收集光束粒子束的反弹碰撞数据,最终分析数据的过程。

        而温度是分子热运动的体现,核聚变的等离子体数千万乃至上亿数亿的温度,百分之九十九的粒子进入这样的等离子体中直接就发生性质改变最终失去效用,亦或者被微观运动极其剧烈的等离子体冲散无法完成最终的数据采集。

        不能观测,也就没有基础数据,没有数据,又谈何分析归纳等离子体湍流的现象?

        “林梦那边说工具钥匙找到眉目了,李雅珊那里和中兴联通也初步达成共识,早哥那边的全球专利申请也进入专利保密阶段,看来我需要一位等离子体专家。”

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