9、8……



灵彩的手悬停在键盘上方,随时准备按下按钮,这不是她第一次参与east实验,甚至不是她第一次主持材料测试模块的运行,但之前的每一次,她都能预估到大致的结果,这是她敏锐的科研直觉告诉她的。



但这一次她的呼吸有些沉重。



她虽然对en材料很有信心,但是仍然非常紧张。



“3、2、1——启动。”



一道低沉而持久的嗡鸣声从四面八方涌来,像某种巨兽从沉睡中苏醒,它的心脏开始跳动。



这是east装置纵场电源系统开始工作,12组超导线圈在巨大电流的驱动下逐步励磁,产生约束等离子体所需的环向磁场。



环向场电流开始爬升。



数据流在主屏上快速滚动,环向场磁体电流稳步上升至74ka,极向场系统同步启动,等离子体电流开始形成,真空室内的气体注入系统开启,氘气以精确控制的速率充入真空室,电子回旋共振加热系统随之启动。



频率140ghz、功率12的微波束穿过波导,注入真空室,将电子温度急剧推高。



等离子体形成了。



主控屏上,等离子体放电的图像亮了起来,一个明亮而灼热的环形光带悬浮在真空室中,就像天使头上的光环。



“等离子体电流06a,电子温度28kev,中心密度18x101? ?3!”



灵彩清楚的知道这些数值意味着什么。



在east实验装置的设计参数中,等离子体电流可达1a量级,电子温度可达数kev,也就是数千万摄氏度,这对于探索长脉冲运行模式至关重要。



随着加热功率的持续注入,芯部离子温度也将向更高的目标攀升,逐步逼近聚变点火的临界条件。



而en模块就暴露在这样的环境中,承受这一切。



“en模块温度监测开始。”灵彩命令。



屏幕右侧,en模块内部的热电偶阵列已经开始反馈温度数据。



设计之初,灵彩巧妙的在模块不同深度布置了七组k型热电偶,从面向等离子体的装甲层表面一直延伸到背板底部,每一组热电偶的位置都精确到亚毫米级别。



聚变装置启动后,热负荷将以极快的速度传导至模块。



“加热功率提升,当前nbi注入功率4,icrh 25。”



中性束注入系统将高能中性粒子射入等离子体,赋予其额外的能量和动量,将离子温度推向更高,电子回旋共振加热则在另一端工作,两条路径并行,协同作战。



en模块表面的温度开始爬升。



150°c……200°c……250°c……



攀升的速度远快于设计预期。



灵彩眉头微皱,但仍然纹丝不动,她知道,在被动冷却方案下,第一壁模块的温度是必然要上升的,关键在于冷却系统能否及时将热量带走,将温度控制在en材料的热稳定性窗口之内,也就是450°c到750°c。



对于不含锺的常规高熵合金而言,这一温度窗口或许已是其热稳定性的极限,但en-11不同,加速器实验已经

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