“温度:30度。”
“流速:5ms。”
第一次尝试。
失败。表面粗糙度Ra=200nm。不合格要求<100nm。
“原因找到了。”
汪韬分析了流体模型,“腔体是曲面,阴极棒是直的。导致各处电场分布不均。”
“我们需要仿形阴极。”
“设计一个形状和腔体完全匹配的阴极棒!而且要能旋转!”
一周后。
改进后的阴极投入使用。
抛光结束。
内表面光亮如镜。
Ra=50nm。
“合格了!”
腔体造好了,接下来是往里面注入电子。
这需要一个光阴极电子枪。
用激光轰击光阴极材料如砷化镓,打出电子。
“林董,出问题了。”
李振声教授看着示波器上的波形,眉头紧锁。
“电子束的发射度太大了。”
“什么意思?”
“简单说,就是电子队伍散了。”
“电子带负电。当一团高密度的电子被打出来时,它们之间有巨大的库仑斥力。”
“这会导致电子团在飞行过程中迅速膨胀、发散。”
“如果电子团散了,就无法在SSMB环里形成微聚束,也就发不出相干光。”
“我们需要把它们压回去。”
“怎么压?”
“用磁场。”
李振声在白板上画了一个复杂的磁路图。
“螺线管透镜。”
“在电子枪出口,加一个强磁场,把发散的电子束聚焦。”
“但是,这里有一个矛盾。”
“要聚焦,磁场就要强。磁场强了,又会引入像差。”
“这就像相机的镜头,光圈大了,边缘就会模糊。”
“我们需要一个完美的磁场分布。”
解决方案:
林远看向了汉斯。
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“汉斯,西门子的MRI核磁共振技术是全球最好的。你们的磁体设计软件,能不能借我用用?”
“这个……”
汉斯有些犹豫,“那是医疗部门的核心机密。”