子轰击对材料结构的影响,预测材料寿命,并优化新材料的设计。」
「同时,能精准模拟偏滤器靶板区域的热流分布,设计出更高效的热排除结构,解决排热」这个大难题。」
这相当于在虚拟世界中,完成了无数次耗资巨大的材料辐照实验和热负荷测试。
实现自持的聚变燃烧并维持稳定燃烧,需要对等离子体中的粒子输运、能量平衡、α粒子行为等有极其深刻的理解。
而「星流」工具可以构建一个前所未有的高精度「全堆芯物理模型」,可以模拟从等离子体加热、到聚变反应发生、再到α粒子自加热维持燃烧的完整动态过程。
这能极大优化加热方案,如中性束注入、射频波加热,预测燃烧等离子体的行为,为实际点火实验提供最关键的理论指导和风险预测。
除了主流的托卡马克,还有仿星器、场反位形(FRC)等多种技术路线,而「星流」工具的强大仿真能力,使得低成本快速评估这些创新概念的优劣成为可能。
「我们可以在小半年内,完成一种新位形从磁体设计、等离子体平衡到稳定性和约束性能的全面虚拟验证。」陆安总结道:「这节省了数年甚至数十年的探索时间和数以亿计的研究经费,让我们能更聚焦于最有潜力的技术路径。」
与会的一众技术专家们连连点头,他们一直在使用这款工具,是切身体会到了效率倍增和成本骤降,用过了才知道强大。
这一工具之于可控核聚变,就如同精密施工图之于摩天大楼。
它让原本依赖于大量经验、试错和「艺术」的聚变研究,开始走向可精准预测、可理性设计的「工程学」道路。
就在星界动力航天内部开始研究可控核聚变装置之际,来自外部的,准确的说是国家级的力量主动找上了门。
得知陆安开始捣鼓可控核聚变后,国家也坐不住了,那些搞可控聚变研究的国家级单位机构更是坐不住。
参考他过往的彪悍战绩,可以毫不夸张的说,在一个被技术困扰迟迟无法攻克的领域,陆安要是过来捣鼓绝对是这个领域令人振奋的消息。
国家层面的话,还有另一层考量。
还是不太希望这么重大的领域依然掌握在私人部门的手里,站在国家层面的
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