林远提出了一个疯狂的方案。
“我们不用液氦泡着。”
“我们用传导冷却。”
“一级预冷用液氮便宜,到处都有把温度降到77k。”
“二级制冷用国产的gm制冷机,降到1ok。”
“三级核心用脉冲管制冷机,降到4k。”
“四级极寒针对导腔的关键部位,用稀缺的氦-3氦-4稀释制冷机,做局部冷却,降到2k。”
“我们把面冷却,改成点冷却。”
“我们要设计一套极其复杂的高导热汇流排,用高纯铝和蓝宝石,把冷量精准地输送到每一个热点。”
这需要极其精密的热设计。
如果热阻稍微大一点,导磁体就会失,引链式反应,炸毁设备。
江州,地下实验室。
巨大的真空罐被封闭。制冷机组启动。
“一级预冷完成,温度77k。”
“二级制冷启动……温度2ok……1ok。”
“三级制冷启动……”
时间一分一秒过去。
屏幕上的温度曲线,像蜗牛一样缓慢下降。
4。2k液氦温度。
“到了!”王海冰兴奋地喊道。
“继续降!我们要2k流氦温区!”丁院士盯着仪表,“只有在2k,铌腔的品质因子Q值才能达到1o的1o次方,损耗才能最小。”
3。5k……3。ok……
突然,曲线停住了。
“卡在2。8k了。”操作员汇报,“四级制冷机的功率到顶了。”
“热负载比预想的大。”丁院士皱眉,“哪里漏热了?”
“查!”
经过排查,现是信号线。
为了传输控制信号,几百根同轴电缆从室温环境穿入低温区。这些铜线,就像一根根导热管,把外面的热量源源不断地导了进来。
“拔掉铜线!”林远下令。
“那怎么控制?”
“用光纤。”
“光纤主要成分是石英,导热率极低。”
“把所有的电信号,在入口处转成光信号。在低温区内,再转回电信号或者直接用光控器件。”
“全光互连!”
这是一个巨大的工程量。需要更换所有的接口电路。
但团队没有怨言。
三天后,改造完成。
再次降温。
2。8k……2。5k……2。1k……1。9k!
“成功了!”
系统进入了导态。
所有的子系统就位。
电子枪射->直线加器加->注入环形轨道->激光调制->辐射光。