归根结底,还是经费问题。
PPPL虽然很牛逼,建这座实验室花不少钱,但年经费其实也就4000万美元而已。
这笔钱需要分配到很多项目上,能够被用到“He3原子探针”技术上钱,恐怕还不到400万美元。
他们用换下来旧设备改装回收零件,可不仅仅是为节省定制新设备时间,更大原因还是为省钱。
毕竟他们每次实验
“这条思路或许根本行不通,”摘下安全帽,拉泽尔松教授神色凝重地看着电脑屏幕,接着看向陆舟,“实验中用等离子体只加热到七千度高温,密度也远远没有达到仿星器中等离子体密度……”
拉泽尔松教授没有把话说完,但表达意思已经很明确。
即使将难度降低到这种份上,氦3粒子也没能向预期那样,打穿整个等离子体。那更不要说在温度高达上亿仿星器轨道中。
神色凝重盯着片漆黑屏幕,陪着实验室研究员们起沉默许久之后,陆舟忽然开口道。
“们需要发射功率更大原子枪!”
核聚变工程师。
用不确定语气,他试探着问道:“会不会是探针灵敏度不够?其实撞击已经发生,只是们没有观测到。”
这是种可能性,如果碰撞信号足够弱,确实可能会被探测器忽略掉。
“不可能,”另名等离子体物理专家摇头,“电磁波波形图像很明显,在三分之区域氦3粒子能量就已经衰减突破阈值,根本不需要观测到,从理论上它就已经偏离原定轨道……你应该清楚吧。”
最后句话,这为等离子体物理专家,是看向陆舟说。
“是,们需要发射功率更大原子枪,最好是把瑞士那台强子对撞机弄来当加速模块,给们氦3插上登月火箭,让它把路上碰到所有粒子全部击穿,而不是撞飞出去……”拉泽尔松教授自嘲地笑着,摇摇头,“但你知道,这显然是不可能。”
“没有那夸张,”陆舟摇摇头,继续说道,“刚才算过,们只需要将原子枪电磁场强度提升到1T,理论上就能让们He3粒子在穿透等离子体之后,以有限偏折角命中靶材料。”
这并没有经过严密计算,这是根据经验作出保守估计。
或许用不1T,但1T肯定够。
“这已经很夸张!仿星器约束磁场强度也才10T而已!”吐沫星子横飞,拉泽尔松教授终于忍不住咆哮道,“说真,你们这些搞数学对自己算出来数据有个概念吗?你知道超导材料和用掉那些液氦特有多贵吗?”
没有开口说话,陆舟只是神色凝重地点点头。
从电磁频谱图像上波峰变化,他已经能够做出判断,作为子弹氦3原子并没有穿透等离子体,而是在与等离子体内部粒子碰撞中“失踪”。
它可能和那些等离子体起被约束在电磁场中,也可能突破电磁场和等离子体束缚,但运动方向已经在不断碰撞中完全变样……
如果射入混沌系统粒子如果无法被观测到,那它便成为混沌系统部分,即便它依然存在,但在物理学意义上依然是“失踪”无疑。
研究,似乎陷入死路……
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