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第三百六十一章 爆炸

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  “报告所长,准备工作已全部就绪,各系统状态正常,随时可以开启实验。“

  控制室中,一名穿着实验服的年轻工作人员小跑过来,在藤井一郎面前站定,大声汇报。

  藤井一郎点了点头,然后他转过身,面向身后观摩区的玻璃窗。

  窗后面,山本弘一坐在第一排正中间的位置,表情严肃但眼神中带着期待。

  他的身边坐着几个能源厅的官员,后面则是密密麻麻的记者和摄像机。

  藤井一郎的目光和山本弘一对视了一瞬间,山本弘一微不可察地点了一下头。

  藤井一郎收回目光,深吸了一口气,然后转向整个控制大厅。

  他的声音不大,但在安静得只能听到设备运转嗡嗡声的控制大厅里,每一个字都清晰可闻:

  “诸位。“

  他扫视了一圈在场的所有人——控制台前的研究员们,站在后方的工程师们,观摩区里的官员和记者们。

  “很高兴今天能和大家一起见证这次实验的开启。“

  他的声音变得洪亮了一些:

  “这是我的荣幸,也是和之国的荣光!“

  说完这句话的时候,藤井一郎的右手不自觉地攥成了拳头。

  观摩区里响起了一阵轻微的骚动,有人在点头,有人在低声交谈,NHK的摄影师把镜头对准了藤井一郎的脸。

  藤井一郎不再废话。

  他转回身,面对着主控台,声音斩钉截铁:

  “开启实验!“

  “收到!“ X N。

  一连串的回复声在控制室中响起,每一声都干脆利落。

  各个岗位的操作人员几乎是同时动了起来,手指在各自面前的控制面板上飞速操作着。

  随着确认指令的逐级下达,JT-60SA的各个子系统开始按照预定的程序依次启动。

  首先是真空系统。

  反应腔室内的气压开始急剧下降,从标准大气压向极高真空状态过渡,显示屏上的气压数值飞速跳动,从十的三次方帕斯卡量级一路降到了十的负六次方帕斯卡量级。

  然后是超导磁体系统。

  环绕在反应腔室外围的超导线圈开始通电,强大的电流在超导材料中流过,产生的磁场强度迅速攀升。

  控制台上的磁场强度读数从零开始跳动——1特斯拉,2特斯拉,3特斯拉……一直升到了预定的运行值。

  “真空度正常。“

  “超导磁体系统运行正常。“

  “冷却系统正常。“

  “等离子体加热系统待命。“

  一声声状态汇报从各个岗位传来。

  全部正常。

  藤井一郎的拳头攥得更紧了。

  “注入氘氚原料。“

  他的声音依然平稳,但如果仔细听的话,会发现他的呼吸频率比平时快了一些。

  “收到,氘氚原料注入中。“

  操作人员按下了注入按钮。

  极其微量的氘氚混合气体,被精确地导入了反应腔室中。

  按照实验规程,第一次实验只注入最低限量的原料,这些气体在进入腔室的瞬间,就被强大的磁场约束在了中心区域。

  “启动NBI加热系统。“

  藤井一郎下达了指令,这是最关键的一步了。

  NBI,中性束注入加热系统,是JT-60SA用来加热等离子体的核心装置之一。

  简单来说,就是用一束高速的中性粒子打进等离子体里面,把等离子体的温度往上拉。

  “NBI系统启动。“

  “加热中……“

  控制台上的等离子体温度读数开始跳动,从几千度——几万度——几十万度——几百万度——

  腔室中的氘氚气体在高能粒子束的轰击下,迅速被加热到了等离子体状态。

  原子被剥离了电子,变成了由带正电的离子和带负电的电子组成的等离子体。

  这团等离子体在磁笼的约束下,悬浮在反应腔室的正中央,不接触任何壁面。

  与此同时,那个从华夏实验数据中反推出来的等离子体湍流控制模型,在超算的支持下开始运作。

  超算以每秒数万亿次的计算速度,实时分析等离子体的运动状态,并通过控制系统不断调整磁场的分布和强度,试图将等离子体的湍流行为控制在安全范围内。

  控制台上的数据在疯狂跳动。

  每一秒钟都有成千上万个数据点被采集、传输、分析、反馈。

  整个过程的速度快到人眼根本来不及看清楚每一个数字的变化。

  但宏观的趋势是可以看到的,至少从控制台上的显示来看,等离子体的状态是稳定的。

  第一阶段的微量注入实验,持续了大约三分钟,在可控核聚变实验的尺度里,这个时间已经不算短了。

  尤其是对于JT-60SA这台装置来说,在使用新的控制模型的情况下,第一次就能稳定运行三分钟,这已经超出了很多人的预期。

  “所有数据正常。“

  “等离子体温度稳定在预定区间。“

  “磁场约束正常,无异常扰动。“

  各个岗位的状态汇报接连传来,全是好消息,控制大厅里爆发出了一阵压抑不住的欢呼声。

  虽然研究人员们努力保持着专业的克制,但脸上的兴奋和激动是怎么都遮不住的。

  有人在拍旁边同事的肩膀,有人在偷偷地握拳,有人甚至红了眼眶。

  这些人中的很多人,已经在可控核聚变的研究上耗费了十年甚至二十年的时间。

  无数次实验,无数次失败,无数次从头开始。

  而今天,他们终于看到了第一缕曙光。

  观摩区里的气氛更加热烈。

  山本弘一的嘴角已经完全压不住了,一个笑容从他那张通常不苟言笑的脸上绽放了出来。

  NHK的记者在激动地对着镜头做实时解说。

  “初步的微量实验结果已经得到确认——JT-60SA在使用新型等离子体湍流控制模型的情况下,成功实现了等离子体的稳定约束!这是和之国可控核聚变研究历史上的重大突破!“

  藤井一郎站在主控台前,双拳紧握,指关节因为用力而微微发白。

  初步的微量实验成功了。

  那么剩下的,就是增加原料的份量,以求达到正常聚变条件下的实际效果。

  这一步才是真正的考验。

  微量实验的成功,只能说明模型在低功率状态下是有效的。

  但可控核聚变真正要达到的,是在更高功率、更高温度、更大规模的等离子体条件下实现持续稳定的约束。

  只有做到了这一步,才能真正宣称成功。

  藤井一郎几乎没有犹豫。

  “增加氘氚原料!“

  他的声音斩钉截铁,甚至比之前下达开启实验指令时还要果断。

  在他看来,已经没有犹豫的必要了。

  一切都在预期之内,甚至比预期还要好,那就继续推进。

  “收到!氘氚原料注入中!“

  收到指令的工作人员毫不犹豫地执行了操作,将第二批预备的氘氚原料注入了反应腔室。

  这一次的注入量,是第一次微量实验的大约五倍,虽然对于真正的商业化运行来说,这个量级仍然算是“实验级别“。

  但相比于刚才的微量注入,已经是一个质的飞跃了。

  更多的氘氚原料意味着更大规模的等离子体,更大规模的等离子体意味着更复杂的湍流行为,更复杂的湍流行为意味着控制模型需要承受更大的计算压力。

  这是一个层层递进的链条,每一层的难度都比前一层高出不止一个量级,但藤井一郎不觉得有什么问题。

  原料注入完成后,控制台上的数据再次开始剧烈跳动。

  等离子体的规模在迅速扩大,温度在继续攀升,湍流的活跃程度也在肉眼可见地增加。

  超算的运算负荷瞬间飙升——CPU利用率从百分之六十多直接跳到了百分之九十以上。

  控制模型正在全力运转,每一毫秒都在重新计算等离子体的运动轨迹,并向磁场控制系统发送调整指令。

  “等离子体温度持续上升中……“

  “湍流活跃度增加,但仍在控制范围内……“

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