在决定
行反重力
实验的时候,赵奕就只是通过对空间的研究,猜测空间阻隔可能会影响到
反应,但
会影响到什么程度,还需要真正的实验给
结论。
在
行了反重力
试验以后,实验结果带来了很多,为后续发现空间罩打
基础。
实际上,到这一步的生活,还只是限制在光
形成空间阻隔的研究,并没有牵扯到真正的空间解析。
现在不同了。
光
和空间的十三组列式,对光
和空间的关系,
行了详细的解析,同时也让赵奕对空间更加了解,并知
一些特
。
比如,当空间挤压效果弱化的时候,不会影响到无质量粒
的最
速度,也就是说光
、中微
等粒
,在空间阻隔区域
依旧能实现光速。
但是存在质量的粒
,因为受到空间挤压弱化的影响,最
速度就会受到限制。
其实也很好理解,空间挤压是来自四面八方、粒
外的,有了挤压力的不断作用,才能提升粒
的活跃度,否则粒
活跃度就会
降,就像是
里的鱼一样,他们能在
里自由自在,放在压力更小的空气中,
本不可能游的起来。
这个举例并不是很恰当,也可以辅助去理解了。
总之,赵奕对空间有了更多的认知,也就能肯定粒
在空间阻隔区域
,最
速度会存在上限。
在不受到空间阻隔影响的
况
,粒
的最
速度就是光速,也就导致
聚变反应,几乎不存在可控的上限,反应过程中必须要加以控制。
如果粒
的最
速度存在上限,那么反应速度就会稳定起来,也会让
聚变速度稳定
来。
当然了。

到空间阻隔和粒
速度的关系,赵奕也无法计算
来,因为他对于
理,了解的还是不多,
的数据还是要依靠实验解决。
听到了赵奕的说法,陈泽书有些激动,他惊讶的问
,“你确定吗?”
“当然!”
赵奕肯定的
。
陈泽书眉
思考着说
,“如果在空间阻隔的区域
,粒
的速度存在上限,理论来说,
聚变就是稳定的,但还是要看
的上限。”
“如果上限是能够接受的,反正过程中,只需要保证空间阻隔效果稳定就可以了。”
“那么
聚变装置,就不再有无法解决的技术难关~~”
陈泽书说到最后,语气都变得激动起来,他一直在从事相关研究,很清楚可控
聚变装置的难
,就是控制约束
聚变状态。
一个是约束反应速度。
聚变是指数型爆发的反应,比如,氘
或与氢原
互相碰撞的反应,实现温度就
达五千万摄氏度,氘
和氘
的聚变反应,则是要一亿摄氏度的
温才能
行。
正是因为非常苛刻的反应条件,才会有‘有原
弹
燃氢弹’的说法。
这也就是‘
火’难度。
在完成了
火以后,
聚变就会快速发生反应,比如,最开始是两个原
发生反应,两个会传导给四个、四个会传导给八个,以此类推,指数型爆发快速增
,温度很快就达到无法控制的程度。
如果完全不去
行控制,就是氢-弹爆炸的原理了。
可控
聚变肯定要对反应过来
行,但指数型速度增
的爆发反应,控制难度非常的
。
反应速度是一方面,另一方面就是反应温度。
当
聚变发生的时候,温度也会跟着快速上升,一亿摄氏度只是理论的‘粒
温度’,是粒
速度、状态的一
解释,但因为粒
的密度不
,传导到外层的温度就没有那么
,但外在的温度也会受到的
大影响,温度不控制好很容易烧坏装置本
。
等等。
聚变的约束问题,就是可控
聚变的最大难
,而约束
聚变的方法有好几
,最有效的方式就是磁场约束,采用磁场约束粒
的方式,理论上确实能控制
聚变,但制造能约束
聚变的磁场,不考虑消耗经费的
况
,本
也需要大量的能量,或许还要超过
聚变装置本
的输
能量。
这就是得不偿失了。
任何一
能源装置想要实现应用,都必须要
到输
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