接近深空真空状态。
随后,通过一根纳米级的注入针,向球心喷射0.1微克的氘-氦-3混合燃料。
这个过程大约六十秒。
“真空净化完成!”
“燃料注入完成!”
“启动声学自旋预极化。”
杨学斌继续命令,四组超导天线开始工作,注入弱功率的圆偏振超声波。
频率约5.6THz。
“声学自旋预极化完成。”
“频率锁定与驻波建立。”
“指令完成。”
做完这些,接下来就是真正的点火了。
哪怕是杨学斌也忍不住有些紧张,就更别说其他技术人员了。
他们眼睛瞪大,目不转睛地看着实验室中的核反应堆,以及墙上的显示器。
显示器上,实时显示着核反应堆的各项数据。
杨学斌深深呼吸了口气,低喝:“点火。”
嗡嗡!
超级电容组向天线释放兆瓦级脉冲。
声波强度在1微秒内陡增百倍,球心的声学涡旋强度达到峰值。
氦-3原子核被强行挤压至间距0.1飞米,库仑势垒在“自旋对齐”效应下瞬间变薄,大量核发生量子隧穿,触发D-He3聚变。
轰隆隆!
那道针尖大小的白光猛然炸开,膨胀成一个直径约3厘米的璀璨“小太阳”,发出刺眼的白金色光芒。
但奇异的是没有巨响。
只有巨大的能量通过量子场作用传递到外壳,产生一阵沉闷的金属震颤感。
核聚变反应产生的高能质子(14.7MeV)向四面八方飞射,球壳内壁的同心圆金电极立即加载负高压,形成一个径向的“减速场”。
质子逆着电场飞行,直接将动能转化为电能,从两极输出高压直流电。
操控屏上的功率读数从0飙升,跳过100kW,随后又跳到了500kW,然后继续急速攀升,远远超过了当初设计时的功率。
这当然是因为‘机械之主’和‘原子序构’配合,可以制造出只属于理论上才能出现的完美设备,真实数据会远超设计数据。
“这……这……感应器是不是坏了?”
看着显示器上已经超过‘1500kW’
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