玻姆扩散模型展开后,硼颗粒的注入就不需要研究员手动操作了。
它可以动态调整硼颗粒的注入量,还能将边缘电子温度控制在±2%以内。
同时。
也能够通过极紫外光谱仪对硼离子的斯塔克展宏进行监测,从而反推电子密度涨落。
时间一分一秒的过去,距离启动量子隧穿增强型欧姆加热系统,已经过去约莫有十分钟了。
在场研究员的心揪起,不敢眨眼,紧盯着真空室和仪表上的数据。
“十分钟过去了,电子温度和离子温度的下降速度虽然放缓,但是依然还在下降。”
“目前看来,量子隧穿增强型欧姆加热系统介入后,似乎起到的作用并不大,纳米硼颗粒杂质并没有让等离子体的温度持续稳定在1.21亿℃!”
“李工的这个欧姆加热改良型方法,也不行吗?”
“……”
数据变化不明显,且还处于刚才缓慢下降的趋势,使得实验室内众人的情绪,略显低落。
开始之前,他们对李阳提出的这个改进型方案,抱着很大的期待。
可目前看来,李阳的第一个方案,貌似要折戟了。
不过这也正常。
等离子体加热和电流驱动的问题,虽然不至于说是世界难题,但也困扰全球诸多研究团队数十年。
至今为止,为了解决等离子体加热和电流驱动的问题,全球的可控核聚变团队依然在不懈努力中。
李阳虽然很强,但也不是无敌的存在,解决不了也能理解。
但说不失望,肯定是假的。
如果等离子体加热和电流驱动的问题不解决,后面的实验也无法正常推进。
即便利用原先的方法,让等离子体加热能短时间稳定在1.21亿℃,最后输出的Q值,依然会和原先的实验结果差不了多少。
在场的研究员都是有真本事的,看到现在的情况,心中也明白这些。
他们脸上不免都流露出失望的表情。
然而!
就在现场气氛最低点时,真空室的情况和仪表上的数据忽然有了变化。
同样有些精神萎靡的曾博第一时间注意到这一点,他大喊一句。
“动了!数据动了!”
曾博的一声大喊,犹如一道惊雷,劈散了沉闷的气氛,整个实验室都活了过来。
研究员们纷纷看过去。
只见……
真空室内此刻成了颜色的盛宴!
等离子体柱从暗红色变为白炽色,布雷姆散射产生的X射线剂量激增,护铅墙的温度监测显示,局部升温至120℃。
而主控屏上,磁流体力学稳定性指标从临界状态,转为优。
TearingMode振幅被压制在0.1%以下。
如此惊艳的画面,让研究员们难以移开视线。
除此之外,仪表上的数据,更是令人目瞪口呆。
在短短的几秒钟内,电阻率从2×10??Ω?m强势回升到5.8×10??Ω?m。
欧姆加热功率从12MW激增到38MW,占了总加热功率的65%。
等离子体电流更是从1.2MA跃升至2.1MA,自举电流份额从40%降至28%。
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