但不管雄鹰部落对外的口径怎么宣传,事实就在这儿摆着。

  不管他们怎么宣传,事实就是,这两名宇航员在太空当中滞留了足足一年的时间,才被接下来。

  而且出手的不是政府,也不是一直和政府合作的公司,而是一个名不见经传的民间公司。

  在雄鹰部落以外的互联网上,不少网友对这件事情大肆嘲笑。

  不过在明翠的眼中,不管事情发展成什么样子,他们都能够找到赢的角度。

  在某些人眼中,民间公司出手更是彰显着雄鹰部落的实力强大。

  关键时刻总能有站出来力挽狂澜的人,难道这还不注意说明形容部落强大吗?

  接下来的一段时间里,世界竟是难能可贵的一片平和。

  雄鹰部落在忙着处理内部事务,几乎不在世界其他地方搞事。

  而龙夏部落也是如此。

  空间站成功稳定运行,龙夏部落的卫星网络也在一步一步的完善。

  苏定平的工作强度也忽然间降了下来。

  倒不是说他没事情干了,而是剩下的研发进度根本急不得。

  龙夏部落还需要发射更多的火箭和卫星,用以积攒发射经验。

  同时,龙夏部落的空间站也需要进一步进行完善,还需要加装许多额外的模块。

  如果未来执行南天门计划,这个空间站将会是建立南天门的桥头堡,自然是要着重建设。

  除此之外,更重要的是,空间站和卫星网络计划实在是消耗了太多的资金。

  虽然在苏定平的指挥下,成本被尽可能的压缩,远比预估的消耗的要少得多。

  但国家能够批给他的预算是有限的,如果想要在眼下这个时间点强行执行南天门计划,那就需要从其他地方调用科研资金。

  苏定平不愿意使用这种特权,这么着急,只会使得南天门计划漏洞百出,甚至是功亏一篑。

  所以苏定平并没有急着推动南天门计划,而是辅助整个项目组调整研发方向,攻克一些小难题。

  同时这也是一个绝佳的培养人材体系的机会。

  一个国家的科研实力强大与否,看的不是他有多少个出名的科学家,而是看这个国家的人才体系有多么庞大。

  举例来说,很多人会觉得几十年前民国的时候,整个龙夏部落遍地都是大师。

  可到了现代社会科学家越来越多,但是出名的大师反而没那么多了。

  这其实是一个错误的观点。

  民国时期所谓的大师,有很多都是瘸子里面拔高个。

  当然这其中肯定是有一些出类拔萃的真大师,这一点无可否认。

  但是这里面也混进去了很多臭鱼烂虾,什么阿猫阿狗都敢自称一声大师。

  这些所谓的大师的名声,是建立在当时整个龙夏部落的人民文化水平都不高的基础上的。

  而如今,整个龙夏部落人民的文化水平得到了很大的提升。

  某些民国所谓的大师放到如今,也不过就是一个普通教师的水平。

  所以衡量一个国家科研实力的标准,并不是看这个国家有多少人得过诺贝尔奖,或是有多么出名。

  而是看这个国家的教育体系如何,能不能源源不断地产出各种各样的人才?

  如今这个项目组,就是一个绝佳的人才培养基地。

  只要项目还在继续进行下去,整个项目组便可以源源不断的产出航空航天产业所需要的各种基础人才,以及科研人才。

  尤其是对于南天门这种庞大的计划而言,仅仅只凭苏定平一个人是没有办法把整个项目组当中所有的图纸,所有的数据全部都处理完了。

  这就注定了整个项目组需要大量的基础性科研人才。

  但一个刚从学校毕业的学生,哪怕是博士,如果没有相关的从业经验的话,也很难直接拿来就用。

  所以维持整个项目组,不仅仅是为了为未来的南天门计划做技术储备。

  更是能为未来的南天门计划培养出一批重要人才。

  所以每当项目组出现一些难以解决的问题的时候,苏定平都不会直接出手。

  更多的时候,他充当着的是引路者。

  在项目相关的讨论和研发当中,他会更多地给出指引方向,而不是直接给出正确答案。

  这样做虽然会让项目组的研发进度稍微慢一点,却能够很好的锻炼科研人才,迅速地培养出一批能够独立自主完成重要项目的科研人才。

  而随着空间站的不断完善,空间站也将会给国内带来一笔不菲的利益。

  正常来说,空间站其实是不以盈利为目的来建设的。

  但实际上,从长远的目光来看,空间站实际上具有相当大的潜在经济效益和综合价值。

  推动航天产业的发展,促进技术的创新与转化,这些都不必多说。

  这些本来就是苏定平现在正在做的事情。

  更重要的一点是,友谊制作空间站是完全由龙夏部落自己独立自主设计并发射的,所以中国对其拥有完完全全的掌控权。

  借助空间站,中国可以吸引其他小国的参与,通过和其他国家开展相关的合作项目,进而可以获得相应的资金投入和资源共享。

  而在这个过程当中所能够获取到的政治收益,更是无法用金钱来衡量。

  原本如果不出意外的话,按照这个节奏走下去,等到国际空间站彻底建成,相应的收益也开始陆续回笼。

  到那个时候,苏定平大概就会推动南天门计划正式上马。

  可就在这个关键的时间点,苏定平却是从系统当中拿到了一份不得了的图纸。

  ……

  深夜,苏定平揉了揉发胀的太阳穴,他的视线却没有从面前的曲面屏幕上移开。

  自从空间站进入稳定运行以来,近一年的时间里,这还是苏定平第一次熬夜熬到这么晚。

  一切都源于他在系统中看到的一份图纸。

  如果把这份图纸拿出去,只怕会引来全世界所有国家的哄抢。

  而这份图纸上所记录的,正是似乎离正式落地应用永远有50年技术差距的可控核聚变反应堆!

  能从系统当中拿到这份图纸,就证明了现在的中国,理论上来说是完全可以把这个可控核聚变反应堆给落地的。

  但这仅仅只是理论上来说。

  这其中所涉及到的各种复杂的工艺以及对于材料的机构要求,都是需要苏定平去攻克的难关。

  苏定平并不怀疑系统的准确性,但在把这份图纸拿出来之前,他需要先在系统上验证这份图纸的可行性。

  在苏定平面前的屏幕上,一个复杂到令人目眩的三维模型正在缓缓旋转。

  只是他一个人花了足足三个月的时间,独自在系统内构建出来的仿星器可控核聚变反应堆模型。

  没错,这份图纸给出来的可控核聚变反应堆的构型是仿星器,而不是主流的托卡马克装置。

  有关可控核聚变反应堆,实际上有许多种不同的构型。

  目前主流的就是托卡马克装置,其次便是仿星器。

  除此之外,还有反场箍缩、场反位形、磁镜等各种不同的设计路线。

  不过这些都不是主流,可行性也比较低,暂且不必介绍。

  主要还是托卡马克装置。

  托卡马克装置最早是由20世纪50年代老白熊部落的科学家提出来的。

  托卡马克的设计理念是在环形真空室中构造出一个闭合的螺旋磁场,从而完成对高温等离子体的约束,使得聚变燃料在周而复始的运动当中完成核聚变反应。

  而仿星器则是由雄鹰部落的物理学家提出来的。

  正如他的名字,仿星器是希望达到星体的聚变条件而设计出来的。

  和托卡马克装置不一样的是,仿星器利用外部的磁铁来创造出一条自然扭曲的等离子体路径。

  而它的核心结构其实包括了闭合管和外部线圈。

  至于闭合管,则是有各种不同的设计构型,直线型,跑道型或者空间曲线型都可以。

  他和托卡马克装置之间最大的区别,同时也是仿星器最大的特点,就是仿星器使用了螺旋绕组产生的旋转磁场。

  正因为如此,所以仿星器不需要等离子体电流即可实现约束。

  相比较而言,仿星器的运行稳定性会更高一些。

  但这并不是没有缺点,因为稳定性更高,所以制造精度的要求就会特别高。

  如果这张图纸上记录的是托卡马克装置,那苏定平根本不会犹豫。

  因为中国国内现在也在进行可控核聚变反应堆的实验。

  只不过国内的主流可控聚变反应堆,利用的也是托卡马克装置。

  甚至可以说中国国内对仿星器的研究基本上可以说是一片空白。

  如果要突然改变方向,那也就意味着之前的研究和投入完全报废。

  这应该是许多人根本不可能接受的事情。

  但通过系统,苏定平得知,托卡马克装置和仿星器装置其实没有谁对谁错之分。

  理论上来说,这两个方向都可以成功的制造出可控核聚变。

  只不过二者的偏向不同。

  相比较而言,仿星器的制造成本会更高一些,但他的优点是可控性比较强。

  托卡马克装置的成本虽然会更低一些,但可操控性比较差,出现问题和故障的概率也会比仿星器要大一点。

  这两者并无高低优劣之分,但如果想要将可控和聚变反应堆小型化的时候,这两个不同的构型则是分别适合不同的应用场景。

  等到技术发展到一定程度,选择哪个都无所谓,无非就是利用场景不同罢了。

  可在可控核聚变遥遥无期的现在,苏定平还是相当的纠结。

  如果现在就把仿星器的图纸拿出来,直接推动可控核聚变反应堆落地。

  这也就意味着,国内所有研究托卡马克装置的科研人员,都将不得不被迫转行。

  毕竟可控核聚变反应堆已经落地了,还研究托卡马克装置干什么?

  可想而知,这势必将会迎来一波巨大的动荡。

  但若是出于稳定考虑,苏定平不将这份图纸拿出来,那距离托卡马克装置的可控核聚变反应堆真正落地,又不知道要到什么时候了。

  可供核聚变技术被称为永远还有50年的技术差距,不是没有原因的。

  第一个选择则是意味着龙夏部落将会在技术上再一次领先全世界。

  甚至会给整个社会带来翻天覆地的变化。

  而第二个选择则是出于稳定考虑。

  不管哪个选择都各有优缺点,苏定平纠结不已。

  但是苏定平的当务之急,还是要先验证该装置的可行性。

  屏幕当中,淡蓝色的磁场约束线圈如同巨龙蜿蜒盘绕,包裹着中央那个代表着上亿度高温等离子体的金色光球。

  而苏定平的目光则是紧紧地锁在了侧边栏。

  侧边栏上,有关温度、密度、约束时间等各种各样的数据整整齐齐的排列着。

  “全系统模拟验证,第37次迭代,开始……”

  苏定平的手指在控制面板上敲下回车键。

  一瞬间,屏幕上原本缓慢转动的的模型瞬间活跃了起来。

  与此同时,侧边栏上的数据也开始疯狂的变化。

  随着时间的流逝,模型上的磁场线开始波动,屏幕右侧的能量输出曲线也在不断的稳定攀升。

  随着Q值的不断提高,苏定平的情绪也随之有了明显的波动。

  所谓Q值,指的其实是输出能量与输入能量之比,学名是能量增益因子。

  这个数据通常用来量化装置的能量效率。

  说人话就是,这个数值代表着的是投入产出比。

  数值为一,则是代表投入一份资源,产出一份收益,三十就是投入一份资源,产出三十份收益。

  正常来说,能量增益因子要大于一才能够实现输入和输出的盈亏平衡。

  在实际的工程当中,能量增益因子的数值通常要大于等于三,才能够覆盖能量的转化效率。

  也就意味着如果能量增益因子的数值没有达到三,基本上可以不用考虑可控核聚变的可行性了。

  而如果应用到商业发电当中,这是要求能量增益因子的数值大于10。

  然而这个数字只能说勉强够用。
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