“另一種設計?”小天疑惑了。
“換成慣性聚變的方法,直接把聚變元素導入磁場細胞內(nèi)部,再用激光從細胞的通道兩端高速撞擊擠壓,模擬恒星內(nèi)部的壓力環(huán)境,這就能實現(xiàn)可控的核聚變?!?p> 陳諾簡單說了一下更換的核聚變設計。
這種設計,其實就是地球文明時代的慣性約束之法,只不過把原先的靶丸換成了如今的磁場細胞。
在地球文明時代,針對可控核聚變的特性,人們提出了三種核聚變方法。
仿星器,托卡馬克,慣性約束。
因為外界沒有恒星內(nèi)部上億個大氣壓的超高壓力,想要核聚變,這就需要超高的溫度。
但超高溫的環(huán)境,等離子體的湍流又是一個難題。
湍流不解決,高溫等離子體就會不停地撞擊磁場,導致約束的難度直線提升,維持磁約束的能量消耗也指數(shù)性上升,最終可控核聚變引擎的能量就會入不敷出,根本無法實際使用。
針對這個問題,仿星器采用的是軟解。
借助數(shù)學計算出湍流的模型,再借助復雜至極的線圈,做成一個麻花狀的約束磁場適配湍流。
比如湍流要爆發(fā)撞擊了,嗯,我已經(jīng)提前預料你要撞擊,這個位置的磁場已經(jīng)提前擴大,你爆發(fā)撞擊過來,直接有容乃大。
過了這個拐角,湍流要收縮了,嗯,我也提前預料到你要收縮,磁場在這個位置縮小,壓縮體積,維持住聚變元素的密度和溫度。
托卡馬克裝置,這使用的是硬解,直接點磁場方面的技能點。
憑借甜甜圈的磁場結(jié)構(gòu),提升磁場和維持磁場的成本消耗相對較小,只要磁場強度足夠強,這樣任由你湍流橫沖直撞,我自佁然不動。
但伴隨而來的磁島問題,磁場抵消的問題,解決的難度也不小,最終核聚變引擎的能量效率也會比仿星器低一些。
而慣性約束,這直接舍棄磁場約束的方案,間接避開湍流的問題。
采用特制的靶丸,里面充滿了聚變元素,再通過激光自四面八方同時照射,壓縮靶丸,最終實現(xiàn)聚變。
這種聚變方法的能量效率,比仿星器和托卡馬克兩種裝置的效率都要高許多,同時也避開了等離子湍流難以控制,磁場強度不足等問題。
不過這種辦法也不是沒有缺點。
缺點就是靶丸的制造工藝和成本太高了,而靶丸又屬于一次性的消耗品,這樣可控核聚變總體的虧損還是屬于負。
不過對陳諾來說,慣性約束的缺點根本就不是缺點。
每一個磁場細胞都是完美的聚變靶丸,而制造成本又是如此的低廉。
“主宰,這樣元素聚變時的瞬間,上億攝氏度的高溫,磁場細胞也要毀滅,導致核聚變的能量四處散逸,這樣要如何利用聚變的能量?”
小天思考一會兒,提出新的問題。
“這個簡單,你在撞擊聚變的區(qū)域外圍,制造出一個更大的磁場包圍住就行了,這樣靶丸聚變產(chǎn)生的超高溫產(chǎn)物就跑不出去,只能沿著我們預設的磁場軌跡排放利用。
到時,這些超高溫產(chǎn)物無論是用來發(fā)電也好,還是用來推動星際發(fā)動機都是可以。”
陳諾耐心的對小天提點到。
隨著時間的推移,小天的智能也是越發(fā)的完善,智慧開始凸顯,只不過對于很多事情的處理,經(jīng)驗還是顯得不足,研究時的發(fā)散思維,這也還有有點跟不上。
“或許,該培育下一個智能生命?!?p> “小天的天賦,更適合做一個助理或者負責安排生產(chǎn)的事情,而不適合做一些研究任務......”
看著小天繼續(xù)忙活核聚變的事情,陳諾心里不由地浮現(xiàn)出一個念頭。
搞科研,是需要天賦。
天賦不行,研究完善一項技術(shù)就會很吃力。
哪怕是他自己,在科研領(lǐng)域的天賦也不咋地。
在星球時代有地球文明的前人經(jīng)驗借鑒,對于這些研究還能夠勝任。
但等進入星際時代,進入到?jīng)]有前人經(jīng)驗借鑒的領(lǐng)域,這難免就跟不上了。
而小天科研的天賦也不是很好,相比較科研,明顯要更勝任負責事務和計劃的安排實行。
如此情況,一位真正擅長科研的智能生命,這已經(jīng)差不多成為剛需。
“科學研究,這又細分理論領(lǐng)域和工程領(lǐng)域,有了中子星文明提供的研究數(shù)據(jù),理論方面暫時還沒有阻礙,這就先培育一個工程領(lǐng)域的科研生命。”
說干就干,心里有了決定,陳諾就立馬開始安排培育第二個智能生命的事情。
培育智能生命,有了培育小天的經(jīng)驗,這事情說簡單也簡單,說難也難。
簡單是智能生命培育很簡單,難是定向培育專門天賦的智能生命很難。
“既然是負責工程領(lǐng)域的科研,那么把涉及研究和工程方面的信息,全部復制拷貝一份交給智能胚胎處理,如此大概率就能進行一個定向培育。”
陳諾心念一動,信息素散發(fā)。
在遠航星球的地底深處,一個新的智能胚胎開始生成,數(shù)不清的信息開始傳導向?qū)Ψ?.....
時間流逝,轉(zhuǎn)眼數(shù)年的時間過去。
得到陳諾指點的小天,經(jīng)過多番嘗試,終于,一個成熟的細胞級可控核聚變方案被成功研究出來。
單位體積最小的可控核聚變能量引擎,不超過一個核桃大小,聚變功率超過10萬千瓦,足以裝配給每一個進化生物。
等技術(shù)進一步完善,這個體積還可以進一步縮小。
同時因為是磁場細胞,能量引擎還可以根據(jù)信息素進行隨時的調(diào)整。
不再像之前的超導材料可控核聚變反應堆,一旦制造成型,除了回爐重造,根本就無法根據(jù)環(huán)境的變化進行實時調(diào)整,限制了生物進化文明的最大優(yōu)勢。
“細胞級核聚變能量引擎已經(jīng)完善,接下來就是找一個氣態(tài)星球補充存儲核聚變?nèi)剂??!?p> 陳諾手里拿著兩個核桃引擎,通過信息素感知其中的結(jié)構(gòu),想了想,向中子星文明發(fā)送了信息。
遠航星球的水分和氫元素含量稀少,而另一個含硫星球,因為中子星高能輻射的電離作用,氫氦更是屬于珍稀元素。
現(xiàn)在磁場細胞進化完成,核聚變能量引擎完善。
其余依托高強度磁場的高能激光,新一代質(zhì)量彈技術(shù)等科技也正在更新?lián)Q代。
這也是時候離開這個星系,尋找一顆氣態(tài)行星補充燃料儲備,開啟新的航程。
不然空有引擎而無燃料,一切也都是空談。