在加速粒子通过圆形机器平均能量达到其转换值时。
当转折点发生在粒子以相同的速率绕环旋转时,即使它们并不都携带相同的能量,也会表现出一定的能量范围。
这会导致粒子在跃迁能量附近的特定运动使它们极易产生集体不稳定性。
就像光与显微镜那样照亮被观察的物体一样。
光束越强,科学家就越容易检查他们正在观察的物体。
但是强度是有代价的,光速越强,越容易晃眼睛或者说强光会遮掩一切,导致什么都看不到。
这就好比晚上开车,你对面来了个超亮的远光车一样,越接近它,你就会发现视线中除了灯光外,就越什么都没有了。(PS:远光狗给我鲨!)
这种不稳定性物理学界研究了几十年,但至今都没有得到充分的理解。
当然,尽管物理界没有充分理解这种不稳定性,但不代表不能控制它。
比如通过质子驱动的等离子体尾场加速、射频腔推进等技术,都能做到一定程度的削弱不稳定性。
作为一名高能物理界的顶级科学家,徐川自然清楚知道如何解决这种东西。
如果是要单纯的提升稳定性的话,他手中有不少的办法。
比如通过在螺旋加速腔室节点处增加一个SMI控制尾场,就能在一定程度上增加对粒子流束的控制。
亦或者通过部署多重强磁镜箍来对直线粒子加速器中的进行轨道控制。
但无论哪一种手段,都有限制。
无论是部署SMI控制尾场还是多重强磁镜箍,都仅限于一定能级之下的加速实验,如果输出能级过强,两者都会失去效果。
这意味着能级和稳定性无法同时获得,就像是鱼和熊掌不可兼得一样。
徐川头疼的地方就在这里。
照顾稳定性,那么直线加速器的能级就无法提升,那么核废料的可控裂变速度就会降低不少,进而会导致发电量降低。
而提升能级,稳定性就无法照顾,这个更危险。
失控的粒子束可不是核废料散发的那些的离子辐射,它本身就携带了超大的动能,会对辐射隙带半导体材料和保护材料造成极大的破坏。
......
“这还真是让人头疼。”
办公室中,徐川盯着眼前的设计图纸晃了晃脑袋。
在这里呆了好几天的时间,大大小小的交流会也开了不少,但无论是他还