- 2025/5/20
類別
🦄
創意文字稿
00:00人類的能源需求在最近幾十年間爆發
00:10我們正在越來越多
00:17只要我們繼續從煤油、油和煤氣而生產能量
00:21我們正在供應氣候危機的綠能燃料
00:26煤氣、能源、能源和核電能
00:30能否滿足我們的能源需求
00:34或我們能否成功進入新的能源源頭
00:41我們將能源結合兩種相對較輕的元素
00:46成為較重的元素
00:52並釋放高能源的無線電
00:56無線電能從能源中流入煤氣
01:01我們將能源轉移到熱能
01:04我們將能源轉移到熱能
01:06我們將能源轉移到熱能
01:14難題非常複雜
01:16可能比去月球還複雜
01:20我們正在研發世界上的商業融合方案
01:26我們正在研發世界上的商業融合方案
01:31在融合方面,比賽已經開始了
01:35我們正在研發人類的能源供應
01:39我們正在研發人類的能源供應
01:42我們正在研發人類的能源供應
01:45今天我們告訴世界
01:47美國達成了巨大的科學突破
01:53實驗中
01:55192顆高能光束
01:58在一顆大小的胡蘿蔔中
02:00融合在一起
02:04這顆光束
02:05是一顆無人機
02:07它是一顆無人機
02:09它是一顆無人機
02:11它是一顆無人機
02:13它是一顆無人機
02:15它是一顆無人機
02:17它是一顆無人機
02:19它是一顆無人機
02:21它是一顆無人機
02:23它是一顆無人機
02:25它是一顆無人機
02:27它是一顆無人機
02:29它是一顆無人機
02:31它是一顆無人機
02:33它是一顆無人機
02:35它是一顆無人機
02:37它是一顆無人機
02:39它是一顆無人機
02:41實驗成功
02:44第一次
02:46濾光能力提升
02:48比之前的能力更大
02:50濾光能力現在是否已經有足夠的能力
02:53濾光能力現在是否已經有足夠的能力
02:55我們已有70年
02:56我們已有70年
02:57我們已經能夠發電
02:59我們已經能夠發電
03:01濾光能力非常難以達到
03:03濾光能力非常難以達到
03:05但是當你能夠達到
03:07濾光能力就可以幫助你
03:09因为一切都变得更热烈 更简单
03:11所以一旦你过了这个阶段
03:12事情就会变得更简单
03:13去做一颗氧气机
03:15Gregg de Temmerman
03:16曾是一个
03:17长期研究氧气融合的研究者
03:20现在他正在工作
03:21为未来的氧气系统
03:22提供气候中立能系统
03:25三个主要的氧气融合概念
03:28正在设计一颗氧气机
03:32其中一个是雷射融合
03:35直到现在
03:36它被认为更像是外星人
03:38在美国的氧气融合成功
03:41现在是它的最爱吗
03:44无论如何
03:45它对雷射融合的研究
03:47产生了很大的影响
03:49并且对于他的大项目
03:51产生了很大的影响
03:52马克斯·罗特
03:53想要开发一颗
03:54雷射融合的能源厂
03:56德尔·达姆斯塔
03:57教授雷射和氧气物理
04:00创立了公司
04:01专注于这项目的能源
04:04理论上
04:05他的能源路径
04:06是明确的
04:11雷射融合中
04:12我们使用一颗
04:14约2厘米的小球
04:17这颗球
04:18落入了大圆形的
04:20目标室的中心
04:23在那里
04:24雷射光传送到
04:26这颗球上
04:28这颗球
04:29受到热烈的热热
04:31从外面吹下来
04:32从外面吹下来
04:33从外面吹下来
04:34从外面吹下来
04:35从外面吹下来
04:36从外面吹下来
04:37从外面吹下来
04:38从外面吹下来
04:39从外面吹下来
04:40从外面吹下来
04:41从外面吹下来
04:42从外面吹下来
04:43从外面吹下来
04:44从外面吹下来
04:45从外面吹下来
04:46从外面吹下来
04:47从外面吹下来
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04:58从外面吹下来
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05:00从外面吹下来
05:01从外面吹下来
05:02从外面吹下来
05:03从外面吹下来
05:04从外面吹下来
05:05从外面吹下来
05:06从外面吹下来
05:07从外面吹下来
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05:13从外面吹下来
05:14从外面吹下来
05:15从外面吹下来
05:16从外面吹下来
05:17从外面吹下来
05:19我们不会在Felix那里
05:21制造能源的融合
05:23但是我们可以通过
05:25基本的物理学来解释
05:27我们可以制造
05:29对融合有利的
05:31压力和温度状态
05:33如果有几个融合核
05:35出现的话
05:36我们就会把这些核
05:37融合在一起
05:38我们就会把这些核
05:39融合在一起
05:40我们就会把这些核
05:41融合在一起
05:42我们就会把这些核
05:43融合在一起
05:44我们就会把这些核
05:45融合在一起
05:46融合在一起
05:47我们就会把这些核
05:48融合在一起
05:49我们就会把这些核
05:50融合在一起
05:51我们就会把这些核
05:52融合在一起
05:53我们就会把这些核
05:54融合在一起
05:55我们就会把这些核
05:56融合在一起
05:57我们就会把这些核
05:58融合在一起
05:59我们就会把这些核
06:00融合在一起
06:01我们就会把这些核
06:02融合在一起
06:03我们就会把这些核
06:04融合在一起
06:05我们就会把这些核
06:06融合在一起
06:07我们就会把这些核
06:08融合在一起
06:09我们就会把这些核
06:10融合在一起
06:11我们就会把这些核
06:12融合在一起
06:14在这里使用的雷射燃料
06:16几乎不够
06:17一个融合电力厂的力量
06:19几乎不够
06:44因为目的
06:45是在星球上
06:46创造一些条件
06:47因为目的
06:48是在星球上
06:49创造一些条件
06:50因为目的
06:51是在星球上
06:52创造一些条件
06:53因为目的
06:54是在星球上
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07:00是在星球上
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07:32因为目的
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09:09莫迪迦斯的锴�片
09:10莫迪迦斯的锵片
09:11编号袋
09:12编号袋
09:13必须以ヒ她起步的息
09:14的邏辖
09:16此时
09:17其équipements
09:18已张洞
09:19可实现
09:20以以以
09:21重新帮我们
09:22重新帮我们
09:23人类
09:24人类
09:25编号调到
09:26编号调到
09:27关符号调到
09:28关符号调到
09:29关符号调到
09:30即成为
09:31安全垫
09:32即成为
09:33安全垫
09:34它只持續了一瞬間,但它的意義將會被未來世代感受到。
09:44福克斯南部的融合工廠團隊正在慶祝
09:48融合能量在實驗中更多地被釋放,
09:53即使是比托克曼的三分之一減少。
09:59這是一個全新的紀錄。
10:04我胃裡有蝴蝶,
10:08還有整個工作室。
10:10我非常驕傲,非常驕傲所有的工作人員。
10:13我是1997年組成的一部分。
10:17如果你看看圖片,
10:181997年,控制室完全被人們包圍住了。
10:21非常刺激和刺激。
10:25多於25年後,
10:27芬蘭德·里曼尼在融合研究的發展中
10:29扮演了重要的角色。
10:32今天,她領導了實驗在托克曼飛機上,
10:35英國和歐洲的測試機。
10:38每個系列的實驗帶給她
10:41更近一步的最終目標,
10:43就是製造核燃料融合。
10:46最近還有另一個階段,
10:48他們的世界紀錄
10:501997年被擊敗。
10:52那天,一切都成功了。
10:54當一切都成功了,
10:55這台機器依然是不可思議的。
10:57這次,我們能夠獲得
10:59更高的能量,
11:01意味著核燃料變得更熱。
11:04能量紀錄顯示
11:06托克曼的方向是正確的。
11:09還有一件重要的事情。
11:11我認為,
11:12這件事非常重要。
11:14我認為,
11:16這件事非常重要。
11:18我也認為,
11:19這件事非常重要,
11:20也因為,
11:21我們現在也看到
11:22我們能夠預測的對話。
11:23而且,
11:24我們能夠預測的對話
11:25意味著我們能夠更了解物理。
11:26這個表明了
11:27我們要做的事。
11:28因為這就是
11:29我們未來做的對話。
11:30所以,
11:31這是我們了解的
11:32進一步進步的證明。
11:35這讓我們更加有信心,
11:37我們確實和
11:39同樣的托克曼
11:41進行對話時,
11:46我們有信心知道將會發生什麼。
11:50最強力的國際化巨頭,
11:52愛特爾,將在南法蘭斯建設。
11:55目前世界最大的建築物。
11:58愛特爾的目的是以大規模證明
12:02原子化可以將人類給予未來能源。
12:06有點像一場樂隊。
12:08所以如果您喜欢音乐,您可能喜欢音乐乐团,因为您有这么多乐器。
12:19这是一部分,您知道,作为工程师,这是一个非常非常有趣的研究领域。
12:2735个国家参与,30,000个人在工作。
12:34这是一颗预计要释放十倍的能量,而不是预计要释放的能量。
12:45以太坊为例,这是最后一阶段的工程师。
12:50因此,这是非常重要的一部分。
12:53但最大的困难是气体,热气是混乱的,
12:58其行为几乎无法预测。
13:02从一秒钟到下一秒,波浪可以使气体不稳定。
13:06您可以想象,一颗铁箱里的铁箱里的气体就像一个空气室。
13:10您通过一条线,使气体不稳定,因为您有一个比较复杂的气体结构。
13:16这会发生的是,您会经常遇到不稳定的情况,气体尝试回到原位。
13:21每隔一段时间,小气体的粒子可以逃离钥匙盒,撞破玻璃,并击破氧气。
13:29这些粒子反而会伤害气体,并释放能量。
13:34能量在融合中缺乏。
13:46气体流通过玻璃破裂。
14:05因此,解决方案必须被找到。
14:08这里,在纽约的格尔清博物学博物馆,
14:13研究钥匙融合的研发已经持续了几十年,
14:17与自己的托克玛实验厂合作。
14:20结果从近40,000个实验中,
14:23也会使用来推进大组合融合计划艾特。
14:28工程师托克玛实验厂是一个组织的团队,
14:31计划和调整实验实验。
14:34有一个关键的问题一直是,
14:37哪些材料可以承受极端温度,
14:41哪些材料最少伤害钥匙。
14:44钥匙是特别适合的,
14:47因为它特别耐热。
14:49然而,太多的粒子被释放从钥匙玻璃层的
14:53钥匙玻璃层的钥匙玻璃层,
14:56以污染钥匙的粒子爆炸。
14:58从此发现钥匙,
15:00钥匙最高的融合点,
15:02是选择材料的材料。
15:05我们从钥匙工程师
15:08变成了钥匙工程师。
15:11除了一个组织,
15:14所有材料都是钥匙工程师的
15:17钥匙工程师的材料。
15:20这是钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙
15:50钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工
16:20钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工程师的钥匙工
16:50空温
16:52不到旻迪-数码运动,刘馨
16:54刘馨-数码运动,刘馨
16:54转移
16:56observations
16:57&
17:03邓红
17:05比明
17:09邓红-数码运动,邓� fé
17:16邓曲
17:19它們在周圍繞圈,對應其圖形
17:20它們攻擊向左邊的儀器
17:22和攻擊向右邊的儀器
17:24我們可以看到儀器的舊位置
17:26我們可以想像到
17:27儀器在這裡打直
17:29我們可以看到那裡非常亮
17:31我們所說的熱流是非常大
17:34它們幾乎是和太陽的熱流相適
17:36或是如果你要一個宇宙航行車
17:39它們可以進入太陽的氣候
17:40你會看到熱流那條短路
17:42幾乎是融合的
17:45為了承受大量的熱量
17:47盆栽的盆栽是用银屑制成的,而且不断冷却
17:52不过,盆栽在时间的过程中就会脱氧
17:59一个难点是盆栽的硬度会在几个小时或几天之内凝固
18:02这些是我们刚开始谈论的问题
18:05在这些机器里,盆栽在几秒钟或几十秒钟内凝固
18:09所以在长期的情况下,我们需要观察盆栽的状态
18:13是否需要每年或每两年或每五年更换盆栽
18:16这些是我们需要观察的问题,并且是很重要的
18:20以便我们能够想象一个商业的能源生产
18:24盆栽的减压助于盆栽的稳定
18:27然而,盆栽的融合系统的修复仍然是无可避免的
18:32这就是为什么技术人员已经在TOKAMAK模型上进行训练
18:35以保持未来的融合盆栽
18:38盆栽被远距离控制,因为玻璃层变得稍微有效率
18:42因为玻璃层变得稍微有效率
18:47相对于氮气,氮气融合并不生产任何长寿的
18:52高氧化的氮气垃圾
18:57盆栽的不稳定性是融合研究员的头疼
19:02在TOKAMAK模型中预测它们是非常困难的
19:06TOKAMAK模型仍然是正确的概念吗?
19:09在玻璃层融合中,有一个选择
19:12研究正在Grafsvold的Vendelstein 7X实验室上进行
19:18是基于TOKAMAK模型的
19:21最早发明的模型是TOKAMAK
19:24接下来是Vendelstein 7X的Stellarator
19:26德国是Vendelstein 7X的技术领导
19:31每个模型都有其前和后
19:33在汽车模型中,我们无法选择汽油和氧气
19:37问题是,它们是否比较便宜
19:40由于是Plasma Physics研究院的领导
19:43Cybila Günther能在TOKAMAK和Stellarator上进行研究
19:49TOKAMAK是更远的,它可能会更快达到目标
19:52但是它需要在Plasma科学中的电流
19:56这意味着它只能使用波浪
20:00Stellarator是更漂亮的
20:03它没有这些电流,而它可以为24-7工作
20:08相同于TOKAMAK
20:10这部机器因此并不依靠电流
20:13以在长期内存在Plasma
20:16但是Stellarator是如何做到的?
20:20复杂形成的钢管
20:23直接将Plasma变成扭曲形状
20:26并使Plasma能够稳定地围绕
20:34Stellarator的重要点是钢管
20:37钢管是环形形状的
20:39这是一个环形形状的钢管
20:42也就是说它是一个环形形状的钢管
20:45Stellarator的特点是钢管是钢管形状的
20:50所以钢管有一定的形状和扭曲
20:55以使Plasma能够稳定地围绕
21:01Wendelstein-7X的Stellarator
21:04正在进行重大修复
21:07新的实验计划
21:09计划使Plasma能够在长时间内稳定地存在
21:14至半小时
21:17我们的任务是证明
21:19Stellarator的概念
21:21和TOKAMAK的概念是相同的
21:25至少是相同的
21:28所以我们在实验计划中有选择
21:31我们可以说我们要去哪里
21:33我们知道有什么好处和坏处
21:35但是这些好处和坏处
21:36我们必须要找出来
21:38我们正在进行
21:39这对我们来说是10年的研究计划
21:50可能在10年内
21:51Stellarator会是第一个
21:52这并不是很明确
21:53再一次
21:53我认为这件事很有趣
21:55因为融合是不容易的
21:58所以我们不知道它会是谁的胜利
22:01无论如何
22:02融合的承诺是令人兴奋的
22:05在空气中
22:06一毫米的氧气
22:09一毫米的氧气
22:11在Wendelstein 7X中
22:13变成了巨大的能源源头
22:16一个微波炉把氧气转变成了玻璃
22:20把气温升至100亿度
22:24比在太阳的核心还要热
22:27这么热
22:28核心能源现在可以在地球中融合
22:31并在过程中释放更多的能量
22:36随后
22:37所有的核心融合产品概念
22:40都必须完成一项主要的任务
22:41前往一家能源厂
22:45那就是两种能源
22:47应该融合的
22:49未来的产品将被运行
22:51核心氧气的
22:53铸铁氧和铁铁氧
22:58在澳大利亚南部的
23:00英国能源厂
23:02Steven Wheeler和他的团队
23:03都很了解能源的困难
23:06铸铁氧很容易从海中运行
23:09但是铁铁氧却不一样
23:12铁铁氧是比较艰难的
23:14我们的地球上
23:16没有自然发生的铁铁氧
23:18作为一个活动的元素
23:19当然铁铁氧在12.3年的半生命中消失
23:23所以每年我们的铁铁氧稍微低一点
23:26我们今天使用的铁铁氧
23:27在融合研究中
23:29大多数是用来生产
23:31某种钓鱼系统的生产物
23:34但是它们不生产太多
23:35而且我们需要很多
23:37铁铁氧的问题会越来越严重
23:39生产铁铁氧的核心能源
23:43将在未来几年间被关闭
23:45铁铁氧的重要源头
23:47将不再存在
23:49我们预期在第二半世纪
23:51会出现短缺
23:52因为我们只生产铁铁氧
23:54每年只能生产1.5公斤
23:59我们目前的全球生产量
24:01是20至30公斤
24:03一家融合电动厂
24:05可能只能用它
24:07一年的经营
24:10能否阻止核心融合
24:12由于短缺的燃料
24:14为了避免这种情况
24:16英国核心能源公司
24:18正在研发概念
24:20来生产铁铁氧
24:21并维持生产量
24:25为了让融合电动厂
24:26成为一个可持续的
24:27干净安全的核心能源
24:30我们必须在核心能源中
24:31生产铁铁氧
24:32我们不能依靠
24:34其他地方生产的铁铁氧
24:36或现有的全球生产量
24:42所以很多融合电动厂的概念
24:46是依靠生产铁铁氧
24:48在核心能源的玻璃层
24:50他们会用一个
24:51在社区中叫做
24:52呼吸补盖
24:54它将铁铁氧
24:55作为一种硬体或液体形态
24:57放在核心能源的玻璃层
24:59并将其曝光到
25:00一种铁铁氧流动
25:01并在反应中生产铁铁氧
25:04在融合电动厂生产的铁铁氧
25:07应该在铁铁氧
25:08存在的玻璃层上
25:11这就会生产铁铁氧
25:13这对计划
25:15与未来的核心能源
25:16生产铁铁氧的
25:18多余的铁铁氧
25:20有足够的铁铁氧
25:21必须碰到铁铁氧
25:24铁铁氧的数量足够吗
25:26能否生产更多铁铁氧
25:28相比融合反应本身的铁铁氧
25:31我们知道铁铁氧生产
25:33是有效的
25:34因为我们知道铁铁氧
25:35会生产铁铁氧
25:36问题是我们能否
25:38使它更有效率地
25:39生产更多铁铁氧
25:41我们的模特说
25:43我们能够
25:47但目前
25:48铁铁氧生产量不足
25:50所以目前很多研究
25:51都在试图增加铁铁氧生产量
25:54的依赖
25:56铁铁氧预计能生产15%以上
25:59释放铁铁氧
26:00会被运输出处
26:02并存放
26:03但铁铁氧很难捕捉
26:06铁铁氧是一种非常小的氧气
26:09由于它非常小
26:11它能够通过其他氧化材料
26:13逃离到能量层
26:15所以它非常重要
26:17从安全的角度来看
26:18和能够保留氧气的角度来看
26:21我们能够找到铁铁氧
26:23艾特试用氧气机
26:26是第一次证明
26:28在大规模的情况下
26:29理论上的模式是可行的
26:32而一种氧化气机
26:33可以生产自己的铁铁氧
26:35你无法赋予太多失败的测试
26:38测试显示
26:39艾特的测试运行
26:41会消耗大部分铁铁氧的货品
26:45500克只为发动机
26:48是今天的年度生产量的三分之一
26:51这是我们一直都知道的阻碍
26:55我们一直都知道的阻碍
26:57因为当我们接近
26:58发动机的实现时
26:59它就变得更加紧迫
27:01它是我们解决的大阻碍
27:07铁铁氧的问题
27:08影响了所有的氧化气机设计
27:11但在不同的方式
27:13如果我们想要快速地建造很多氧化器
27:16这就会成为一个问题
27:18在运行铁铁氧的运行中
27:20我们只需要很少的铁铁氧
27:24我们只需要一毫米的铁铁氧
27:27来使它发动
27:30但控制铁铁氧的爆炸
27:34仍然有很远的距离
27:35对于集中的能源团队来说
27:38在英国伦敦阿普尔顿研究所
27:41他们的目标是获得更深入的理解
27:44针对钥匙,钥匙和引擎的互动
27:48他们计划了五个星期的实验时间
27:52相同于在达姆斯塔的高能钥匙
27:55在这里他们可以实验
27:56不仅用一颗钥匙
27:58而是用五颗钥匙
28:04马克斯·罗特
28:05在西部的目标区域进行观察
28:08目标区域
28:09钥匙和特殊摄像处理器
28:12它们检验每一个测试
28:14并提供精确的压力,温度
28:18以及所有重要的功能
28:20来使能源团队
28:22在未来适合使用钥匙
28:30如果我们想使用钥匙
28:31来引起融合
28:32我们必须从外部
28:34把能源从钥匙中
28:35转移到钥匙中
28:37钥匙尝试
28:39我们现在尝试
28:41用能源
28:42将钥匙转移到钥匙
28:45钥匙钥匙
28:47首要目标
28:48就是珍入数据
28:51每半小时
28:52它们在钥匙中
28:53发射对应的能量
28:55纯属的情况
28:57我们将在将来
28:58准备的一切
29:00都将于自己身上
29:01来解决
29:03这么多的问题
29:04现在我们已经
29:05进入最后一个阶段
29:07它們發射雷射為了融合能量的未來
29:11每次拍攝和錄製的雷射
29:14從目標室出來
29:16它們都希望靠近目標
29:22雷射融合的複雜性
29:24當你看到雷射時就很明顯了
29:27雷射的閃光波是分開
29:29超過一百公里的距離
29:31伸展出來
29:33追逐透過雷射和閃光燈
29:36這就是雷射所產生的極高壓力
29:40需要目標閃耀和燃點融合
29:44但是99%的能量使用
29:47仍然被丟棄
29:54未來的雷射融合電力發電廠
29:56將需要更加有效的雷射
29:59並且有百分之百
30:01馬克斯·羅茲並沒有被這阻礙
30:03他自己和雷射融合研究
30:06是世界上最正確的
30:08我們展示了雷射融合
30:10能夠利用能量發電
30:12這對比起三、四年前的雷射融合
30:14是一個基本差異
30:16我們也喜歡說
30:18這就像是雷射航空公司
30:20第一次使用雷射航空公司
30:23雷射航空公司只有37公里
30:25只需要12秒
30:26直到A380時
30:28雷射航空公司仍然是很漂亮的雷射
30:29但是當時我們知道
30:31人類可以使用雷射航空公司
30:33雷射航空公司也一樣
30:35現在我們需要的
30:36是從基礎實驗
30:39轉移到實際使用
30:42我們更有效率
30:44雷射航空公司的控制
30:46比以往還要好
30:48這都是我們在產業界的發展
30:52最重要的因素
30:54因為我們能夠
30:56在這種方式
30:57快速地前進
31:01一開始
31:02雷射航空公司
31:04是世界上最大的研究項目之一
31:07當時的Darmstadt
31:10正在建造雷射航空公司
31:14因為一間廣場可能會空置
31:16羅夫可以在這裡
31:18和他的研究團隊
31:19和一間實驗室一起移民
31:22這個計劃
31:23已經完成了
31:26這是您的計劃
31:35我們將在背後看到門的位置
31:38放置雷射
31:41並將雷射帶到這個位置
31:44我們現在看到的封閉玻璃
31:46那裡是我們的目標室
31:49我們會在這裡進行第一次實驗
31:51計劃是
31:52我們會先從四個雷射系統開始
31:56並將它們分散到後面
32:00並將這些雷射帶到目標室
32:04在我們將在Darmstadt建造的設施之下
32:08我們將建造一間雷射系統
32:12它還沒有發射
32:13但它將解釋大部分雷射物理
32:16然後我們將建造
32:19第一台雷射系統
32:22它還會有兩個分離的範圍
32:24為了展示雷射
32:25為了生產能量
32:27但我們認為
32:28我們將在三十年代末
32:29建造一台雷射系統
32:31基於這個技術
32:34雷射系統是一件事
32:36建造一家雷射系統
32:38是一件事
32:39重點是雷射系統的發展
32:42雷射系統的發展
32:44是我們能夠在時間上
32:45建造多少雷射系統
32:56雖然雷射系統還沒有發電廠
33:00但雷射系統仍然存在
33:03建造開始於2006年
33:05在250個足球場地
33:09一個目標的巨大謎題
33:11一台三十公尺高
33:14三十公尺廣闊的TOKAMAK
33:16集合了一百萬個元素
33:20它的獨特之處是
33:21我們嘗試融合
33:23在一個實驗室中
33:26嘗試將所有需要的技術
33:27融合起來
33:30雷射系統是由全世界伙伴國家
33:32提供來自南法尼亞的結構
33:34雷射系統的中心是氣體室
33:36雷光是在氣體中交流
33:37的
33:38由18條電子雷射結構結合
33:41雷光是在18條電子雷射結構結構
33:42其另一側的建築支架
33:43雷光是在雷光的其他一側
33:44一件件地面
33:46結構成一塊塊
33:48結構成一塊片
33:50雷光顯示 governor
33:52雷光的代表性
33:53雷光簡單能夠
33:55與技術類相連
33:57雷光是一個結構
33:58在非常巨大的規模之下
34:02其中一位負責組裝ITER系統的工程師
34:05就是Jens Reich
34:09我一輩子都組裝過一些東西
34:12但對於這個系統的規模
34:15比起我之前所做的東西還要大
34:17大型組件
34:19大約有三、四百噸
34:23就像你們看見的那樣
34:26有440噸
34:28當然不容易處理
34:30也無法用一根螺絲
34:34儘管規模巨大
34:36精準工作仍然必須
34:41我們必須在一毫米範圍內
34:44保持適當的適應和距離
34:47這是非常必須的
34:49否則的話
34:50這些新的組件
34:52最後也無法融合
34:549個範圍內
34:55每個組件包含兩條螺絲
34:57這9個組件
34:58是組裝在一起
34:59才能形成
35:00在掘掘坑內的氣體氣管
35:03據我所知
35:04在這個規模之下
35:06沒有任何實驗可以做到
35:09這當然是一個優點
35:11但同時也是一個缺點
35:13因為如你所見
35:14要達到目標
35:15是相當複雜和耗時
35:17每個組件都非常巨大
35:19我們稱之為第一類組件
35:21因為很多組件
35:22從來沒有實現過
35:23所以當你做一些
35:25從來沒有實現過的東西時
35:27你會有一個風險
35:30第一類組件
35:31在2022年進入工程坑
35:34一切都按照計劃進行
35:37直到在第一類組件中
35:39發現了破洞
35:40導致在氣體氣管上
35:41出現漏洞
35:42這保護氣體氣管
35:44從熱氣泡
35:45進入氣泡室
35:47熱氣泡
35:48可以進入氣泡室
35:49通過漏洞
35:51如果出現漏洞
35:53我們將有機會
35:54產生空氣漏洞
35:56空氣漏洞
35:57是基礎設施
35:58讓我們能夠
35:59產生一種氣體
36:02在每個融合反應之前
36:04氣體室
36:05必須要空氣
36:07密封
36:09沒有空氣
36:10沒有氣體
36:12一毫米的破洞
36:13現在必須
36:15更換一毫米高的組件
36:23我們必須
36:24將所有組件
36:25重新組裝
36:29TOKAMAK
36:30是最先進的
36:31核燃料融合方法
36:33現在處於最困難的路線
36:36建造一個
36:37巨型測試機
36:41經過幾個月的準備
36:43破洞和漏洞
36:44被升起
36:45來自空氣反應機
36:48升降過程
36:49被不斷停止
36:50以防止破洞
36:51從太多的空氣漏洞中漏洞
36:58一千三百五十噸
37:00從空氣漏洞中漏洞
37:02大約是
37:03三架最大的
37:04乘客飛機的重量
37:07航道後面很謹慎
37:08破洞
37:09幾乎已經到達目的地
37:11要把破洞放上
37:13需要重新進行精準工作
37:27仍然有半公里的距離
37:29無論如何
37:30團隊已經滿意了
37:32最困難的部分
37:33已經成功了
37:42但真正的工作
37:43還沒有完成
37:45一旦整個行政區
37:46全力支持
37:47破洞的建築
37:48火焰防護罩
37:49必須被撤走
37:51部分的行政區
37:52包括火焰防護罩
37:54被塞塞塞塞
37:55為修復
37:56並被運送到
37:57鄰近的廣場
37:59另外兩個行政區
38:00也需要修復
38:02不夠精準地形成
38:04幾個星期到一個月
38:06火焰防護罩
38:07必須被撤走
38:09幾個星期到一個月
38:11已經計劃好修復
38:13時間是最重要的
38:15伊特爾將在2035年
38:17提供首次結果
38:40能否讓更小的火焰反應器
38:42實現火焰防護罩的概念
38:44這就是在伊特爾
38:45核燃料集團
38:46TOKAMAK ENERGY
38:48採取的措施
38:51在核燃料集團的競賽中
38:53斯蒂芬·麥克尼瑪拉
38:55和他的團隊
38:56依賴著
38:57更為緊密的火焰防護罩
38:59這顆分子
39:00叫ST40
39:02只有4米高
39:04是一個圓形的火焰防護罩
39:09這顆火焰防護罩
39:10跟一般的火焰防護罩相似
39:11但它有更緊密的火焰形狀
39:14ST40的火焰防護罩
39:15大約是這個大
39:16所以我們從
39:17在邊緣的0度
39:19到核中的100萬度
39:21能夠保持
39:22這些極端溫度的平衡
39:24就顯示了
39:25火焰防護罩的效率
39:27如果你把火焰防護罩
39:28切割起來
39:29你會看到
39:30兩個部分的火焰防護罩
39:31有一定的距離
39:33而這個距離
39:34是由不同的原因
39:35設計的
39:37火焰防護罩
39:38設計的
39:40火焰防護罩
39:42是由
39:43例如
39:44我們先把燃料封閉
39:45先把炸彈封閉
39:46然後再把火焰防護罩
39:47封閉
39:48對
39:49這樣
39:50我們可以
39:51隨時
39:52對
39:52我們可以
39:53對
39:54你
39:55你可以
39:56你可以
39:57從
39:58你
39:59這裡
40:00我們為什麼
40:01你
40:02可以
40:03你可以
40:04從
40:05你
40:06這裡
40:07由於新創造的鋼鐵
40:11從80年代開始,人們都知道
40:13鋼鐵的優點
40:15但他們無法使用舊的鋼鐵技術解鎖它們
40:20但新的高溫超導體鋼鐵技術
40:23能夠解鎖鋼鐵的優點
40:27高溫超導體
40:29也就是電子鋼鐵
40:31消耗的能量比以往的鋼鐵少
40:33而且更適合封鎖穀物
40:36它們能夠給予鋼鐵新的動力嗎?
40:39TOKAMAK ENERGY確信它們可以
40:42並且正在製造最先進的
40:45TOKAMAK 電子鋼鐵技術
40:49它能夠讓你產生更強的電子電圈
40:52在更緊密的範圍內
40:55讓你的電子鋼鐵能夠更密集
40:59並且體驗更高的電子電圈
41:01這是真正的優點
41:04換句話說,因為有更強的電子電圈
41:07TOKAMAK 電子鋼鐵能夠變得更小
41:09而無需犧牲表現
41:12以避免電子鋼鐵的體積問題
41:15對於斯蒂芬·麥努梅爾
41:17這些是明顯的優點
41:19對於未來的融合發電機而言
41:22其他企業也為TOKAMAK 電子鋼鐵
41:25提供更緊密的技術
41:26我們能夠在更緊密的環境
41:29提供更高的電子鋼鐵
41:31最終能夠提供更快的電子鋼鐵
41:53TOKAMAK 電子鋼鐵已經達到一個成功
41:57其電子鋼鐵已經達到100億度熱度
42:01這是融合發電機的三大需求
42:04我們認為電子鋼鐵融合
42:07特別是電子鋼鐵與圓形TOKAMAK
42:10是最快的融合發電機
42:13因為電子鋼鐵和TOKAMAK
42:16是基於一系列研究
42:18有幾百個TOKAMAK
42:20在世界各地建造和運作
42:22還有一個非常大的全球研究計劃
42:26TOKAMAK電子鋼鐵會否成為
42:29融合發電機的成功模式
42:31還不清楚
42:45TOKAMAK電子鋼鐵還沒有融合發電機
42:48甚至沒有產生任何能量
42:51仍然不確定TOKAMAK電子鋼鐵
42:54能否達到自己的目標
42:56使用它們來產生電力
42:58在2030年
43:05這能否成功
43:07與其他融合發電機的概念
43:09融合發電機
43:10它的設計
43:12避免了TOKAMAK的一些問題
43:14從一開始
43:15長時間
43:16TOKAMAK將融合發電機
43:18複製為融合發電機
43:20因為它需要高級的工程技術
43:23來製造特殊形狀的融合發電機
43:26在Greifswold
43:27Vendelstein 7X 融合發電機
43:29已經準備好下一個步驟
43:53我們的計劃已經達到目標
43:56這意味著
43:58我們在一共500秒內
44:01製造出這樣的一種融合發電機
44:03500秒已經是很長的時間
44:05這幾乎是一種沉悶的時間
44:07很久都不會發生
44:14我們現在將它們複製成三倍
44:16五倍等等
44:17能量電力
44:18其實是24小時一天
44:20七天一周
44:22一半小時的複製時間
44:24如果能做到一半小時
44:26就能做到一小時
44:27如果能做到一小時
44:28就能做到24小時
44:29就不會發生任何問題
44:31所有東西都會融為一體
44:33也會融為一體
44:35大家都知道
44:36用餐廳的餐廳
44:37你開啟餐廳
44:38需要一半小時
44:39直到所有東西都融為一體
44:41然後就開始運作
44:42這就是我們的目標
44:44一個持續運作的複製發電機
44:47理論上
44:48複製發電機比Tokamak更適合
44:51首先要產生一條複製線
45:19他們還在尋找答案
45:21Jorrit Lyon和他的團隊
45:23正在測試未來的
45:25Stellarator發電機
45:27利用高性能電腦
45:29和新的超級導彈
45:31他們想將
45:32Wendelstein 7X的原理
45:34最佳化
45:36並使它適合電力發電機
45:38他們創立了
45:39Munich的PROXIMA FUSION創業
45:42大多數人都在
45:44Wendelstein 7X工作
45:47用Wendelstein 7X的新技術
45:49和高溫超級導彈
45:50可以造得更為緊實
45:52因為電子圈的硬度
45:54比Wendelstein 7X還要高
45:55所以需要少許的電線
45:56這裡大概是
45:57Wendelstein 7X的一半電線
45:59而且這台機器
46:00也比Wendelstein 7X還要小
46:02這樣的設計
46:03也會提升性能
46:05如果它有
46:07Fusion Plasma的
46:08快速部件
46:09就更容易取得
46:10Fusion Plasma的部件
46:14在Nuclear Fusion的競賽中
46:16PROXIMA FUSION的創辦人
46:18將Stellarator概念
46:19帶到前線
46:43到2031年
46:44這台機器
46:45大概是Wendelstein 7X
46:46同樣的大小
46:47但是它有
46:48更高的電子圈
46:49這讓我們可以
46:51達到緊密的溫度
46:53和能源接收時間
46:55在一台機器中
46:56需要的
46:58大概是這樣
46:59這到2031年
47:02然後我們為了
47:04一台正確的機器
47:05就在2030年
47:06準備準備
47:07一個有潛力的目標
47:09當然
47:10Fusion Power Plant
47:11需要的
47:12不僅僅是核彈
47:19一台核彈
47:20用來輸出
47:22三氧化碳
47:24一台核彈
47:25用來輸入
47:27新的燃料
47:28當然
47:29一台核彈
47:31需要
47:32一台電子圈
47:34用來輸出
47:36電子圈
47:37電子圈
47:38電子圈
47:40無論是Tokamak
47:41Stellarator
47:42或雷射融合
47:43核彈的構思
47:44正在變得更具體
47:47我們正在
47:48在家中伸縮嗎
47:49正如創辦公室的
47:50時間表所建議
48:09從工程的角度來看
48:10我們認為能夠
48:11處理得更好
48:12在雷射的領域
48:13有相當的進步
48:17也有所改變
48:18也就是說
48:19我們可能會有
48:20更加有效的
48:21更加便宜的東西
48:22所以我認為
48:23法庭仍然在討論
48:27每個方法
48:28都需要
48:29一台
48:30能夠運作的核彈
48:33我實際上看不到
48:36你能夠在十年內
48:38建立一個能源工廠
48:41你甚至無法在十年內
48:42建立一個有效的能源工廠
48:45無論哪一種技術
48:47贏得了這場比賽
48:48核彈融合
48:50在這段時間
48:51是否仍然是一個
48:52真實的希望
48:53來解決
48:54我們的依賴於
48:55化學燃料
49:00它能否對
49:01全球的碳排放有所貢獻
49:04我不會建議
49:05讓世界等待
49:06核彈融合
49:07進行發展
49:08以解決
49:09我們現在的問題
49:11能源業的歷史
49:12教訓我們
49:13新科技需要時間
49:16也就是說
49:17在核彈融合
49:18結束之前
49:19還需要幾十年
49:20才會有
49:21相當重要的改變
49:22在能源系統上
49:23即使我們
49:24能夠達到
49:25全球能源系統的
49:261%
49:27也需要很多時間
49:28那麼核彈融合
49:29是否太遲了
49:30如果2050年
49:31能源系統
49:32能夠達到
49:33那是太遲了
49:34那還會有
49:35多大的工業設施
49:36希望
49:37中國有
49:38數百萬個城市
49:39我都不知道
49:40那些巨大城市的名字
49:41能源系統
49:42能夠集中
49:43並且不斷地
49:44提供
49:45基本能源
49:46是非常有幫助的
49:47也不清楚
49:48能源系統
49:49能否快速地
49:50達到全球能源系統
49:51能源系統
49:52能源系統
49:53能源系統
49:54能源系統
49:55能源系統
49:56能源系統
49:57能源系統
49:58能源系統
49:59能源系統
50:00能源系統
50:01能源系統
50:02能源系統
50:03能源系統
50:04能源系統
50:05能源系統
50:06能源系統
50:07能源系統
50:08能源系統
50:09能源系統
50:10能源系統
50:11能源系統
50:12能源系統
50:13能源系統
50:14能源系統
50:15能源系統
50:16能源系統
50:17能源系統
50:18能源系統
50:19能源系統
50:20能源系統
50:21能源系統
50:22能源系統
50:23能源系統
50:24能源系統
50:25能源系統
50:26能源系統
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50:45能源系統
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