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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,雷射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,面前摊著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,每个人都带著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。
各个团队轮番匯报进展,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臟。
核聚变装置不落地,雷射武器就是无源之水;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髮花白的老院士,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、雷射惯性约束、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,简化磁体製造难度,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,不確定性最低。”
“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。
所以我建议採用托卡马克路线。”
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,语气带著一种深思熟虑的谨慎:“林院士说得有道理,托卡马克確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。”
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