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第164章 可控核聚变


天网计划的第一次全体技术会议,在山体深处的指挥中心召开。

环形会议桌旁坐满了人,每一个都是各自领域的顶尖专家。

可控核聚变团队来了十几个人,激光武器团队来了十几个人,无线输电团队、航天发射团队、月球基地团队、电磁轨道炮团队。

几十位院士和教授围坐在一起,面前摊着厚厚的文件和密密麻麻的数据表。

会议室里的气氛既热烈又凝重,每个人都带着自己的专业视角和多年积累的自信。

但也都知道,天网计划的高度,超出了他们任何一个人单打独斗能企及的范围。

谢临渊坐在会议桌的主位旁边,面前没有文件,没有数据表,只有一杯白开水和一支笔。

他听了一个多小时,一直没怎么说话。

各个团队轮番汇报进展,讲困难、讲瓶颈、讲需要协调的资源。

每个团队的问题都很多,但大家都不约而同地把目光投向可控核聚变团队,因为那是整个天网计划的动力心脏。

核聚变装置不落地,激光武器就是无源之水;无线输电就是空中楼阁;月球基地的能源系统就是纸上谈兵;电磁轨道炮就是锈铁一块。

可控核聚变团队的负责人是一位头发花白的老院士,姓林,年近七十,从事聚变研究四十多年。

他站起来走到白板前,一边写一边讲:“目前主流的聚变路线有托卡马克、仿星器、激光惯性约束、Z箍缩、磁化靶等几大类。从技术成熟度和工程可行性来看,最成熟的是托卡马克。”

“ITER已经验证了托卡马克方案的可行性,虽然还没有实现净能量增益,但基础物理已经走通了。”

“我们的装置在技术上延续ITER路线,同时融入全条件超导材料带来的优势,可以大幅降低对磁场强度的需求门槛,简化磁体制造难度,缩短工程周期。”

“跟其他方案相比,托卡马克的技术储备最深厚,工程经验最丰富,不确定性最低。”

“天网计划需要的是稳妥、可靠、可预期的进展,不是高风险高回报的赌博。所以我建议采用托卡马克路线。”

林院士放下白板笔,回到座位上。

会议室里安静了几秒,其他人没有反对,因为他说的是事实。

托卡马克是目前人类对可控核聚变最有信心的技术路线,投入最大、研究最深、成果最多。

但也有一些不同的声音。

一位中年教授举手发言,语气带着一种深思熟虑的谨慎:“林院士说得有道理,托卡马克确实是目前最成熟的路线。”

“但我有一点补充,托卡马克的工程复杂度太高了,环向磁体、极向磁体、中心螺线管、真空室、包层、偏滤器、加热系统、诊断系统,每一个子系统都是巨无霸。”

“如果用托卡马克方案来建设太空聚变装置,就算用上了全条件超导材料,体积和重量仍然是一个巨大的挑战。我们真的能把一个托卡马克送上太空吗?”

另一位专家也表达了担忧:“还有维护问题。地面上的托卡马克维护一次需要几个月,各种机械臂、人工干预、更换部件,工序极为复杂。在太空中,维护的难度呈指数级上升。如果装置出了问题,我们总不能派一支维修队上去焊。”

会场里的讨论随即分化出好几条线索,各路人马都在抢着发言,白板上很快写满了彼此覆盖的箭头和简图,谁也顾不上擦拭。

谢临渊一直在安静地听着。

他的手指没有动笔,目光在发言的人和墙上的图表之间缓慢移动,像一台正在高速运转的计算机,把所有信息输入、分类、比对、重构。

等到所有人都说完了,会议室重新安静下来。

谢临渊把椅子往后推了半米,端起白开水喝了一口,放下,然后开口了。

“我看了一下大家的讨论。林院士的建议托卡马克路线我认同。”

“这是目前唯一能够覆盖大型基荷电网和分布式电站需求、同时又具备中长期迭代升级潜力的方案。”

“其他路线可以作为特定场景的补充,但短时间内无法形成全域覆盖能力。”

“托卡马克的工程复杂度确实很高,但全条件超导材料可以大幅简化磁体设计。”

“以前需要液氦温度才能维持超导态的磁体,现在在常温下就能工作。”

“这意味着冷却系统可以大幅简化,甚至可以部分取消。”

“超导磁体的磁场强度可以做得更高、体积可以做得更小、重量可以做得更轻。”

“一台基于全条件超导材料的托卡马克,其重量和体积可能只有传统托卡马克的一小部分。”

“这是让它上天的基础条件。没有这个前提,托卡马克上天确实不现实。但有了这个前提,它就是目前最可行的路线。”

“其他路线的技术储备不够,不确定性太高,时间上不允许。天网计划等不起十年二十年的探索。”

谢临渊站起身,走到白板前,接过林院士的白板笔,在托卡马克方案旁边画了一个圈,打了一个勾。

“可控核聚变采用托卡马克路线,这个是定下来的事,不再反复讨论。”

“从现在开始,所有资源向这个方向集中。下面我梳理一下接下来的攻关顺序。”

“第一,全条件超导磁体的工程化制造。材料我们已经有了,但要把材料变成可上天、可长期运行的磁体,中间还有工程、工艺、封装、保护、失超防护等一系列问题。”

“第二,基于超导磁体的紧凑型托卡马克设计。在保证等离子体约束性能的前提下,尽可能缩小体积、减轻重量。”

“第三,太空环境下的运行验证。真空、微重力、辐射环境对聚变装置的影响,需要地面模拟和空间实验交叉验证。”

他回到座位上,目光扫过可控核聚变团队每一位成员的脸。

“这三步走完,就有信心设计出能够送上太空的聚变装置。”


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