这个年轻人站到灯光下时,会议室里的质疑声更大了。
“这小伙子是谁?”
“看起来还不到三十岁吧?”
“陈老,您不是在开玩笑吧?”
林枫没有理会这些声音。他打开投影仪,将硬盘插入接口。
大屏幕亮起,第一页标题出现:
《女娲计划——小型化可控核聚变反应堆完整技术方案》
看到“小型化”三个字,会议室里瞬间安静了。
不是认同的安静,是一种这太荒唐了的安静。
“各位前辈,”林枫开口,声音平静,“我是林枫。接下来我要展示的,是一套完整的可控核聚变实现方案。”
他按下翻页键。
第二页,是装置的三维剖面图——一个直径只有6米的球形托卡马克,结构紧凑得像一颗金属心脏。
“哗——”
会议室炸了。
“6米?ITER的直径是19米!EAST也有8米!”
“这么小的尺寸,磁场强度怎么保证?”
“等离子体约束时间能超过10秒吗?”
质疑声像潮水般涌来。但林枫没有停下,继续翻页。
第三页,磁场位形设计图。
复杂的磁力线分布,像一幅抽象画。但内行一眼就能看出其中的精妙——那是他们从未见过的位形,既不是标准的托卡马克,也不是仿星器,而是一种全新的、优化到极致的结构。
质疑声小了一些。
第四页,等离子体参数表。
约束时间:1800秒。
聚变三重积:5×10^21 keV·s/m。
能量增益因子Q:35。
这三个数据出现在屏幕上时,会议室陷入了死一般的寂静。
所有人都盯着屏幕,眼睛瞪大,嘴巴微张,像被施了定身术。
1800秒——EAST的最好成绩是100秒。
Q值35——ITER的目标是Q=10,而且还没实现。
这已经不是突破,这是颠覆。
“这不可能。”坐在前排的李院士第一个站起来,声音嘶哑,“这些数据……你是怎么算出来的?”
“不是算出来的,”林枫回答,“是设计出来的。”
他调出下一组图表——数学推导过程,物理模型,模拟验证曲线……每一页都密密麻麻,但逻辑严密得无懈可击。
“磁场位形采用了全新的多极磁镜结构,可以在小尺寸下实现高强度约束。”
“加热方式放弃了传统的中性束注入,改用阿尔法粒子自加热和电子回旋共振的复合方案,效率提升300%。”
“第一壁材料是我设计的一种纳