的军事对抗,成本高、风险大、局面不可控。



我们还有一个更根本的解法——如果我们的远洋货轮、我们的军舰、我们的潜艇,都能够装上小型的仿星器核聚变反应堆,那就不需要中途停靠任何港口加油,也不需要依赖任何海外能源补给基地。



不加油,雄鹰就没办法通过控制海上能源补给节点来卡我们的脖子。反应堆一开,燃料自己就是海水里的氘氚等离子体,一艘货轮装上之后可以绕蓝星几十圈都不用补充燃料。



到那时候,雄鹰的封锁线就是一个笑话——他们在航道上拦船,但我们的船根本不需要停下来。”



这番话一说完,台下立刻响起了密集的讨论声。



在座的科研人员都是龙心实验室各个领域的技术骨干,很多人从实验室成立之初就跟着苏定平一起攻关核心技术,对于仿星器的原理和工程难点都心知肚明。



仿星器装置小型化这件事在学术界一直被认为是一个短期内不可突破的技术瓶颈——因为仿星器的磁约束系统需要一个极其复杂的三维螺旋磁场位形,精确度要求高到离谱的程度,磁场线圈的加工精度必须达到微米级甚至更高,才能够确保磁力线的拓扑结构在设计参数允许的误差范围内稳定约束等离子体。



目前的陆基大型仿星器装置之所以体积庞大,是因为磁约束系统的超导线圈本身尺寸越大,对加工精度的容错率就越高,反过来一旦把装置做小,每一个线圈的精度要求就会成倍地上升,现有的加工工艺能不能达到那个精度,谁心里都没有底。



苏定平显然是早就预料到了大家的反应。



他不慌不忙地从平板里调出另一张图——那是一张分解了小型化仿星器装置核心难点及其对应解决方案的层级图,每一个技术难点旁边都标注了一条或多条技术路径,每一条路径上都关联着一个或多个已经在龙心实验室前期预研中得到初步验证的方案。(4/4)

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