到现有方案的十分之一。医疗影像设备——更便宜、更小型化的MRI和核磁共振仪。”
他停顿了一下,然后说出了那个最重要的应用方向:“还有——核聚变的磁约束系统。现有的托卡马克装置之所以体积庞大、造价高昂,很大程度上是因为它们的磁体需要庞大的低温冷却系统。如果我们用紫色晶体来制造磁体,磁约束系统的体积可以缩小到现有方案的十分之一,成本降低两个数量级以上。”
陈岩的眉头微微皱起:“你是说,我们可以造出更小的核聚变反应堆?”
“不只是更小。”陆迪峰转过身来,眼中闪烁着一种陈岩从未见过的光芒,“是可以实用化的核聚变反应堆。现有的国际热核聚变实验堆计划耗资数百亿美元,耗时数十年,至今仍未实现商用。但如果紫色晶体的超导特性能够应用于磁约束系统,我们就有可能将聚变反应堆的体积缩小到可以装在船上的程度——甚至更小。”
陈岩沉默了很久。他不是物理学家,但他听得懂陆迪峰话语中的分量。如果真的能做到这一步,那么能源问题——这个困扰了人类数百年的根本性问题——将迎来终极解决方案。
“需要多久?”他问。
“超导特性的全面表征和优化,三个月内可以完成。”陆迪峰说,“缩比例原理验证磁体系统,六个月内可以建成。至于聚变装置的全尺寸原型——那取决于我们能拉到多大的投资和合作伙伴。乐观估计,两到三年。”
“两到三年……”陈岩重复了一遍这个词,然后说,“听起来像做梦。”
“科学进步本来就是一个让梦想变成现实的过程。”陆迪峰说,难得地露出了一丝笑容,“只不过有时候,现实比梦想来得更快一些。”
他转身走向实验舱的控制台,开始与实验员讨论下一步的测试方案。陈岩站在玻璃窗前,看着那枚在液氮蒸汽中静静躺着的紫色晶体,心中涌起一种难以言说的感觉。
几个月前,它还只是地下深处一种不知名的矿物,被当作稀有矿石开采出来。而现在,它正在改变人类对物理世界的认知边界。
而这一切,才刚刚开始。