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紧接着通过离子回旋共振加热为气体注入能量,使气体电离形成低密度等离子体。
接下来,继续提高温度,依旧使用离子回旋共振加热技术,逐步将等离子体温度提高到聚变点火温度(大约1亿摄氏度)。
然后通过气体注入和离子束调节的方式,调整等离子体密度,确保能够达到反应产生的「密度—温度—约束时间」的乘积阈值。
磁约束优化与之同步进行,利用外部螺旋线圈产生的三维磁场,动态优化等离子体形状,减少不稳定性。
而诊断系统会使用中子探测器实时监测等离子体边界,防止破裂或逃逸现象。
【点火前准备工作完成。】
「点火!」
「嗡!」
三艘战舰上共计20台核聚变反应堆同时启动,20个耀眼的人造太阳开始闪耀并释放能量。
【主动冷却系统启动,偏振器激活。】
主动冷却系统通过水冷或液态金属冷却技术快速导出反应堆壁面的热负荷,避免局部热点导致材料失效。
偏振器则是利用多偏振器打击点或随机优化磁场拓扑结构,分离边界等离子体热通量,保护器壁。
【诊断系统正常,AI控制程序正常。】
【加热功率调整完成,磁场配置和燃料注入速度计算完成,等离子稳态维持中。】
【屏蔽层一切正常,辐射监测正常,反应堆进入自持状态。】
【主控程序接入,电力输出正常,开始并网。】
十五秒后,克利夫兰继续播报。
【并网完成,聚变反应堆阵列运行正常,供电开始。】
澎湃的电流开始输送到舰船中。
【武器系统已上线,雷达系统已上线,传感器阵列已上线,舰载机弹射系统已上线,推进系统已上线……】
【所有系统已上线,舰船准备就绪,指挥官阁下,请指示。】
洛林的视线越过眼前的屏幕,看向了前方坐在驾驶台前的白金。
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