卡十年,可真正难的是把它们装进同一套工程系统。”
老周翻开手里的运行日志:“学界有理论,有装置,有局部纪录,工程端却常常接不上,单项指标跑得漂亮,合起来就出问题。”
方教授接过话:“磁约束参数能提高,线圈、控制和材料要一起跟,任何一项慢半步,整套装置都得改。”
罗工用笔点了点桌面:“第一壁更直接,实验室样品扛得住,工程尺度与长期辐照又是另一回事。”
顾研究员补了一句:“诊断系统看到的数据若慢半拍,控制系统给出的修正就已经过时。”
李天把五人的发言逐条记下:“所以晨曦采用系统工程路径,七个资源模块从第一天一起进场。”
老周靠回椅背:“类似的话我听过很多次。”
“今天只看方案能否支持这句话。”
李天打开第一层参数框架,页面上方只有项目目标与工程边界,技术路线被拆成约束、点火、材料、诊断、燃料循环和能量输出六组接口。
老周扫过第一页:“做得很全,可全也意味着难。”
李天向后翻页,核心目标出现在大屏中央。
Q值大于或等于十。
方教授原本放在文件上的手抬了起来,老许向前挪了半张椅子,顾研究员则把杯子推到一旁,直接打开纸质记录本。
老周盯着那行参数:“这是远期目标,还是示范工程目标?”
“工程方案的首阶段目标。”
“达到十以后,持续运行时长怎么处理?”
“框架页里有运行目标,完整数值要等正式授权后开放,眼下可以确认,它按工程输出设计,非单次实验纪录。”
老周的目光从参数页移到李天脸上:“你知道这句话有多重吗?”
“知道。”
“全球做聚变的人,谁都能写Q值十,难处在于拿什么实现。”
李天翻到下一页,托卡马克改进型与惯性约束混合路径出现在屏幕上,两条路线通过点火辅助、约束控制与材料屏障三个接口连接。
方教授拿起笔,在纸上快速画了两条线:“你们要把磁约束主路径与惯性约束辅助机制合进同一套工程结构?”
“对。”
“同步控制靠什么?”
“光子诊断与高速控制体系负责第一层,零阻超导约束负责磁场基础,具体控制窗口属于完整方案内容。”
顾研究员看向李
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