第2053章
“將驅動效率從0.5a/w躍升至0.7a/w。”
曹啟東眉頭一挑。
“提升這么大?!”
別看只是提升了0.2a/w,想要達到這個成績可不容易。
更何況,放眼全球,驅動效率能穩定在0.5a/w的研究機構,幾乎沒有。
大部分都是偶爾碰巧可以達到,但下一次這個數值就又會減弱。
李陽帶著曹啟東來到電腦前,調取出部分數據。
“曹教授你看,80kev低能束在等離子體邊緣的電荷交換截面達1.2x10?1?m2,可高效電離并傳遞動量,彌補傳統高能束在邊緣的能量損失。”
“120kev高能束則穿透至芯部,其軌道半徑與等離子體大半徑匹配,避免快離子被磁場鏡反射回邊緣。”
“經過計算發現,兩束流的能量比經蒙特卡洛模擬優化,恰好覆蓋等離子體從邊緣到芯部的密度梯度區間。”
“那李工是如何精準控制相位耦合的呢?”
曹啟東很快就進入了李陽的思路當中,犀利的詢問。
李陽回答。
“兩束流注入方向呈現60°夾角,通過束線光學系統精準控制相位差鎖定在π/4。”
“此時,低能束產生的慢電子流與高能束激發的快電子流在徑向形成‘螺旋狀棟梁通道’
,使電子定向運動的協同因子,即兩束流聯合驅動電流與單獨驅動電流之和的比值達到了1.4。
”
“多少,1.4?!”
曹啟東一臉駭然。
以往他們做實驗的時候,電子定向運動的協同因子能達到1,都算非常優秀了。
李陽竟然能做到1.4。
不愧是他!
李陽點點頭。
“這種耦合效應源于快離子在磁場中的旋進共振,低能離子的回旋頻率與高能離子的bounce頻率,形成4:1超諧波共振,大幅提升動量傳遞效率。”
“曹教授,你看這里。”
李陽點了一下鼠標,調取出實驗模擬圖。
“雙能段驅動的電流,完全滿足??j(r)=jlow?(r)+jhigh?(r)+αjlow?(r)jhigh?(r)?。”
曹啟東仔細研究著曲線圖,分析上面的每一個數據。
“耦合項α在芯部達到了0.8,換算下來,協同作用至少貢獻了百分之三十的額外電流?”
他簡單換算了一下,得到的這個數值,把自己都給嚇到了。
李陽微微一笑。
“正是這個數值!”
“嘶......”
曹啟東無比驚訝。
百分之三十的額外電流,在一定程度上,會直接改變實驗的結果。
李陽接著道。
“除了這些,我還在技術上,進行了簡單的創新設計。”
“還有?”
曹啟東不淡定了。
李陽把試驗時的其他數據調取出來。
“我改用了雙室級聯離子源,前室產生80kev氘離子,后室通過射頻激勵增強,產生120kev高能離子。”
曹啟東興趣大增。
“怎么做到的?”
“等離子體密度梯度控制和柵極調制技術!”
李陽直接回答。
曹啟東皺眉,又一次陷入到知識盲區。
李陽:“等離子體密度梯度控制:前室密度維持在2x101?m?3,后室提升至5x101?m?3。前者是是低能束需要的低碰撞率,后者則是要保證高能束電離效率。”
“柵極調制技術:采用多隙加速柵,將束流發散角度控制在1.5°,減少邊緣損失。”
“除此之外,就是關于中性化腔的協同優化了。”
曹啟東越聽越震驚,逐漸入迷
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