这一步的重点,是如何稳定地融合等离子体磁场和激光源,也就是如何让这两个东西能够在不相互干涉的情况下完成各自所需的工作!
“你们要高度注重激光源的稳定性和质量!”
“激光源必需要产生高功率、高频率、高质量的激光束,只有这样才能有效地加热和聚焦重氢目标!提高功率6。71%。”
“如果激光源的功率不足、频率不稳,就会影响等离子体的形成和维持,降低实验的效率和可靠性!”
王教授大声地指挥道。
“是,陆总工,王教授!”
研究人员们皆是眼神一凛,眼看着等离子体磁场和激光源都已经开始了相互干涉,他们都飞速地开始在控制台上操纵了起来,确保实验意外出现的可能性降低到最低点。
“陆总工,实不相瞒。”
“我其实也是第一次,亲手处理功率那么大的等离子体激光设备,心里面还真是没个底气啊。”
眼看着相互干扰的等离子体和激光源,王教授摇了摇头,笑道。
之前国内绝大多数行业内的项目,都是将等离子体激光设备用在工业上,强调的更多是等离子体激光射束的精准性!
稳定性虽然也很重要。
但是毕竟那只是涉及到工业切割的用处,功率有限。所以控制住稳定性的难度也远远没有如今实验场所内这个等离子体激光炮的难度那么高!
当然咯,王教授作为行业内数一数二的大牛,跟这功率类似的研究项目虽然并没有实操过,可是一些论文的理念研究却是弄过很多遍,所以心里面也多少有个底。
但是实操和理论,终究是两码事。
看着眼前这高功率的等离子体磁场与激光束集成时发出的耀眼光芒,他的眼神中也难免闪过了一抹复杂之色。
“没事,咱们大家都是第一次,哈哈。”
陆语故作轻松地笑了笑。
要想提高激光源的稳定性,最后的办法通过优化激光器的设计结构,提来高激光器的输出功率和效率。
这样就能减少激光器的噪声和波前畸变,提高激光器的相干性和聚焦性。
不过陆语已经尽了自己所能,将激光源的设计结构控制在了一个最适合实验的范围内,若是一味地去提高输出功率。。。
那么在这一步上虽然不会出现问题,但是在后续的实验步骤中,却是难免会出现一些射束散射的毛病。
所以。。。眼看着当下集成过程中出现的“排斥”,陆语当即便想要换一个方向,来解决这个问题!
“我们加强一下电磁场的控制和调节!强度提高3。7%!”
“磁场需要产生强度足够大、形状足够合适的磁场,才能有效地约束和调节等离子体的空间分布和运动状态!”
“一旦电磁场的强度不够、形状不合适,就会直接导致等离子体的不稳定和失控!”
陆语对着对讲机,下达了自己的指令。
既然没有办法在激光源处再一次进行优化了,那么他便将目光转移向了等离子体磁场,只要能够优化等离子体磁场的调节灵活性,一样能解决问题!
陆语的想法很简单,那就是通过提高电磁场的产生能力和调节灵活性,从而减少电磁场的损耗、干扰,加强电磁场的匹配适应性!
只要电磁场的匹配适应性顺顺利利地提上去了,那么仅仅只在集成激光源的这个步骤,便不会再出现问题!
“是,陆总工!”
在接到了陆语的命令之后,一众研究人员们迅速地按照陆语的指使,直接调高了电磁场的强度!
在提高强度的同时,众人努力地通过控制电磁场稳定程度,来确保电磁场能够在和激光源融合的过程中,保持一个合适的形状。
终于,在经过了一番漫长的努力后。
“呼,搞定了,陆总工!”
“数据稳住了,就是这个数值!”
“只要能够将这两项的数值,同时把控在这个区间内,等离子体磁场便不再会和激光源相互影响,原本的故障问题也消失了!”
眼看着它们顺利融合,一众研究人员的脸上都露出了狂喜的神色!
之前他们,经常隔三差五的就在一步上出故障!