突然发现维斯塔拿出来的方案,自己已经挑不出毛病了。
这时,维斯塔又给出了一条新的回复。
【先生,您为什麽要尽量降低靶丸表面的粗糙度呢?】
【其实您可以预先在上面刻上一层反向预补偿表面扰动啊。】
霍尔特看着这条建议,足足愣了有 1分锺。
用一层设计过的预制扰动去抵消激光驱动不对称留下的固有扰动。
然後让两者在内爆压缩的瑞利泰勒增长中相互抵消。
这条路,他从来没有想过。
“所以内爆对称性的问题还能这样解决吗?”
於是第二天,他就把整个理论组的人全部叫了起来,让他们在辐射流体力学程序里,把预制扰动的方案从头到尾的模拟了一遍。
就这样,整个理论组的人三班倒的跑了 5天,所有的模拟结果都在告诉霍尔特,这个方案是完全可行的。
所以第 6天,靶丸车间就按照新的图纸制作出了第一批表面带着预制纹路的低温氘氚靶。
第 9天,第一枚验证靶被送进了靶室。
那一次实验,直接就点火成功了。
而且聚变产额还达到了 9兆焦。
这个成绩比项目过去最好的记录整整高出了一个量级。
整个项目组在看到这个数据的时候,安静了 10秒锺,随後爆发出震天的欢呼声。
就剩霍尔特一个人看着屏幕上的数据发呆。
困了普罗米修斯整整两年的墙,就这麽被人推倒了?
从那以後霍尔特就开始频繁的和维斯塔讨论技术问题。
什麽光路靶丸、氚循环、重频改造,每一次维斯塔给出的方案,都好到挑不出任何的毛病。
这也是为什麽在这一年里,普罗米修斯的进展快得不可思议。
连点火装置里那批干了半辈子的老工程师,都在私下里嘀咕,这运气好的有点邪门啊
只有霍尔特自己最清楚,这不是什麽运气好,而是维斯塔推演的结果。
而且维斯塔还说过,整个普罗米修斯计划两年就能够完全落地。
当然,霍尔特也有点担心所以报告里他写的是 3年。
想着想着,霍尔特的人已经到了办公室门口。
推开办公室的门,他来到了电脑前,打开了维斯塔的对话界面。
【维斯塔,劳森走了,评估应该没什麽问题。】
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