第1670章 为什么会找上我们?(2 / 4)

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  但在计时器的千位数跳到“3”之后,局面终究还是急转直下。
  代表磁流体稳定性的监控台开始闪烁黄灯,数根磁探针的信号曲线也同时疯狂抖动!
  “警报,边界局域模再次爆发!能量释放预估0.75兆焦!”邝忠昕的声音响彻主控室。
  0.75兆焦的能量释放,会瞬间将大量粒子和能量倾泻到偏滤器靶板上。
  轻则损伤准备阶段形成的壁面沉积膜,重则可能引发连锁反应导致等离子体“大破裂”,导致试验直接结束。
  所有人的心瞬间提到了嗓子眼。
  “中性束注入,功率瞬时提升至120%!压制边缘压力梯度!”
  周新同也随之给出了处理办法。
  跟之前那次不同,这种利用高能粒子束主动“熨平”边缘压力尖峰、抑制大型elm的关键手段,是资料中强调的。
  “nbi功率超驰,120%!注入!”操作员的声音几乎被众人的心跳声所盖过。
  监控屏幕上,那代表elm强度的信号峰在即将冲顶的瞬间,被一股强大的力量硬生生摁了下去!抖动迅速平息,警报解除。
  “边界局域模压制,偏滤器承受能量冲击在安全范围内。”
  这一刻,邝忠昕觉得自己后背的工作服都要被冷汗浸湿了。
  不过到了这一步,所有人心里面都有数。
  等离子体的稳定性已经相当糟糕,不太可能撑过下次爆发了。
  周新同看了一眼计时器。
  3750秒。
  已经远远超越了之前世界纪录的二十倍,也几乎到了他之前估计出的极限。。
  “保持警惕。氦灰抽气系统效率如何?”他问道。
  “效率稳定,氦灰浓度控制在阈值以下。”负责该系统的工程师报告。
  最后的几百秒,仿佛被无限拉长。
  超导磁体系统开始发出不同寻常的嗡鸣,液氦消耗速率显著加快,这是超导态接近极限的征兆。
  “线圈失超风险升高。”低温系统操作员发出警告。
  相比几千万度的等离子体,零下二百多度的液氦环境反而是最大的风险之一。
  因为一旦线圈的电阻升高,那么强大的电流热效应将会瞬间熔毁一切。
  这几乎是唯一有可能导致设备本身损坏的事故。
  周新同知道,必须结束了。
  他果断下令:“启动等离子体电流缓慢下降程序,,注入缓冲氦气层。”
  密闭的真空室内,炽白的等离子体环亮度开始衰减,体积也逐渐收缩。
  当计时器最终定格在4175秒时,最后一丝光芒在真空室中熄灭。 ↑返回顶部↑

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