第1038章 轨道拓扑技术!
    会议室里。

    眾人抬头望向李阳,等待著他的答覆。

    有了之前给他们讲授的经验,李阳很清楚他们是多么的渴望得到答案。

    所以他没有拐弯抹角,清了清喉咙,说道。

    “当等离子体边缘出现边缘局域模前兆时,启动lhcd系统,在200微秒內,將边缘电流密度从2x101?a/提升至5x101?a/,形成『电流屏障』。”

    “通过极紫外成像仪可见,el发被压制,等离子体边界呈现光滑的准稳態光辉,能量约束时间从0.8秒延长至1.5秒!”

    停顿片刻,李阳接著道。

    “至於d的高能电子损失问题,可以通过轨道拓扑优化,將快电子损失率从15%降至2%。”

    “轨道拓扑优化?”

    曹启东眉头一皱,脸色有几分不解.

    “李工,何为轨道拓扑优化?”

    冯建辉等人也都相继点头,同样不知道这轨道拓扑优化,是什么意思。

    李阳解释道。

    “大家都知道,在射频电流驱动中,高能快电子的轨道控制是决定效率的核心。”

    “传统磁场位形下,约15%的快电子会因轨道与器壁相交导致能量损失,甚至引发靶板过热。”

    “轨道拓扑技术,就是通过精准调控磁场的空间分布,將快电子的逃逸通道重构为闭合的磁笼轨跡,使损失率骤降至2%,为高功率d的稳態运行扫清障碍。”

    “这项技术的详细分析和报告,后续我会整理出来,供大家学习和深入探討,这里就不做过多赘述了。”

    真要把这项技术展开了讲,一天时间都讲不完。

    当时他模擬验证这项技术的时候,也费了不少的时间。

    如果要把它讲解透彻,涉及到太多的方面,如磁场拓扑与粒子轨道的耦合规律、磁场重构到实时闭环控制等等。

    这其中,还有一些比较核心的技术和知识。

    李阳敢肯定,曹启东他们想要一时半会儿就完全理解透,怕是有不小的难度。

    曹启东他们也知道这一点儿,连连点头。

    “行,那就有劳李工了。”

    连轨道拓扑技术这个名字都听得陌生,要想当场让李阳给他们把这个技术讲的透透彻彻,显然不太可能。

    冯建辉问道。

    “李工,这第三个方案,应当是自举电流了吧?”

    按照李阳自己说的,他是在传统方案的基础上,进行优化升级。

    针对於电流驱动这个领域,传统的方案,无非就是中性束驱动、射频电流驱动和自举电流。

    前两种方案李阳已经说的差不多了,那就只剩下自举电流还没讲。

    果不其然,他看到李阳含笑点头。

    “没错,正如冯教授说的那样,其实这第三个方案,就是自举电流。”

    “准確来说,这三个方案其实都没有什么新意,无非就是在此基础上,进行了一点点创新,让它们重新焕发生机!”

    曹启东笑道。

    “李工,你確定是一点点,不是亿点点?”

    其他人也都开口打趣。

    “如果这都只算是一点点创新,那我们这些老傢伙这些年搞出来的成果,都不算是成果咯。”

    “李工还是太谦虚了,这可不是小小的创新,完全可以说,是搞出了一个全新的技术。”

    “是啊,虽然底子依然是传统方案,但里面的诸多核心技术,与传统方案差异很大,获得的效果也远超传统的方案。”

    “……”

    他们算是看明白了,李阳就是偷懒,懒得取新名字,才套用说这是传统的方案。

    听了他前两个方案,真要说的话,李阳的方案完全算是新的技术了。

    李阳失笑,不再这个问题多言,话锋一转,重新回到自举电流这第三个方法上。

    “我们还是继续聊聊自举电流这个方案吧,我觉得这个方案,还是挺有趣的。”

    曹启东等人的注意力很快拉回来,翘首以盼,一个比一个认真。

    “要想知道自举电流技术的细节,首先我们得知道,自发形成的机制。”

    眾人点头,十分赞同李阳说的这个点。

    沈志诚开口说道。

    “自发形成的机制,是在强磁场和陡峭温度梯度下,等离子体中的高能电子因梯度漂移和曲率漂移產生定向运动,形成无需外部能量输入的自举电流。”

    “其份额与压强梯度和安全因子q剖面直接相关,满足ibs∝edrd(q1)dr。”

    “李工,我这个理解,没有错吧?”

    李阳点头。

    “沈教授没有说错,正是如此。”

    “自举电流,说白了就是等离子

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