在距离地球约一千五百亿千米之外的虚空中,那颗炽热的火球依然在熊熊燃烧。
它诞生于宇宙最初的稀薄尘埃云中,用了几亿年的时间才聚拢其足够的物质,开始进行聚变燃烧,开始在这片银河系的边陲孕育生命。
如果一切没有变化的话,它还将这里仅仅聚变燃烧几十亿年,直到耗尽自己的绝大多数聚变物质,才开始进一步的重核聚变。
但是在那炽热的火球表面,却有着一团一团的暗斑存在,这些暗斑或大或小,但是只需要找到其中等大小的暗斑,这些暗斑的体积就在地球之上。
是的,这个世界上很多人没有意识到太阳究竟有多么的庞大,毕竟整个太阳系中,单单一个太阳就占据着这个星系99.86%的质量,而剩下的0.14%,则是主要有木星土星这样的巨无霸气态恒星所占据,以及近层的小行星带和远在冥王星轨道之外的柯伊伯带。
而此时,如果有人可以观测到这颗太阳的话,就会发现,正有一个相当于十个木星体积的巨大太阳黑子正在这个炽热火球的表面形成,然后在那一瞬间完全炸裂开来,释放出恐怖的电子流以及超强磁场,整个宇宙空间都在轻微的颤动。
如果真空中有颤动这个概念的话。
这些强电子,等离子云,以及超强的电子辐射,正以无与伦比的速率从太阳中喷射出来,然后席卷整个太阳系。
就好像风暴吹过海面上的岛屿。
一般情况下,人类便将其称作太阳风暴。
……
……
荒龙国燕京市。
孙浩正在计算机前计算研究最新一组关于核聚变的激光放电实验,目前最难克服的就是制造核聚变的那团高温等离子体的持续问题,毕竟那是一团温度超过了一亿摄氏度的火焰,这个世界上没有任何容器可以盛装这团火,只能利用电磁场的束缚,让它在那里相对安静地燃烧。
这就是所谓的托克马克装置。
而制造这团火焰的过程,则被生动地比喻成了人造太阳。
这位年过半百的工程院院士等待着数据的最终出炉,然后叹了口气。
人类与可控的核聚变永远有五十年的距离,这个概念对他来说再清楚不过了,毕竟现在所攻克的不过是关于核聚变反应的稳定性过程,一个成熟的核聚变发生器,其聚变的产生和终止都要完全在掌控之中,这样才不会发生可怕的意外。
毕竟核聚变所用的原料,原本就是制造氢弹而使用的。
但是即使克服了稳定性的问题,接下来的发电,传输,以及核废料的处理——是的,即使是轻核聚变,污染要远低于恐怖的重核裂变,但是依然会有相应的放射性污染,在世界上还没有一个商业运行的聚变核电站之前,自己来做这第一个吃螃蟹的人,毫无疑问需要大量的反复推演和准备。
“也不知道那个小子的游戏模拟能不能成功。”孙浩自言自语地说了一句。
是的,如果不是能够通过电脑的云计算功能模拟核聚变额反应过程并且一系列配套设施的运转,孙浩也不用对路远有那么的看重,毕竟,如果在现实中的一些无法避免但是却异常繁琐的实验推演能够放在游戏中进行,那么节省下来的资金将会数以亿计。
前提是——推演真的可行的话。
毕竟明日未临是真的推演出来和核裂变的过程以及各组件分别的性能和损毁情况,其完备程度甚至可以让专业的和物理工程师到游戏中模拟操作去练手。
而在当时和路远相见的时候,路远也详细给他展示了接下来会达成的成果。
如果vr设备也跟上的话,甚至可以通过游戏,就能够训练出来一批经验丰富的核电站工作人员,这样想想就感觉前途不可限量。
不过——也不知道自己有生之年能不能看到这一天。