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第三章(第1页)

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第三章

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王乃彦对王淦昌在六十年代就提出在核试制中用激光打靶激光模拟核爆炸的口语印象极其深刻,至今还流传下了!

8个勇士参战的故事:那时王淦昌听说日本大阪大学激光工程研究所的粒子束聚变研究小组曾提出强流电子束靶物质上的能量沉积,由于束流和靶中等离子体相互作用的双流不稳定性,导致能量沉积值可以比经典有电子能董沉积值增加一百倍这一引人注目的结论。

为了证实日本人的这一实验结果,王淦昌立即提出必须用最快的速度,我们自己建立一台1兆伏、801安、70纳秒的强流脉冲电子加速器,并迅速开展工作。

王淦昌提出这——建议后,他的手下立即有18名研究生和科技人员报名参加,于是就组成了王淦昌为核心的18个勇士的粒子束惯性约束核聚变研究攻关组。

为了实现王淦昌教授提出的3年内组成加速器的要求,当时从国外订购相关的设备是不可能的事,即使在国内订购必须的高压电容器也显然来不及。

怎么办?只能自己动手改装。

我们建议把西安电容器厂生产的时丫540电容器改装成100千伏07微法的电容器。

王淦昌教授对此非常赞成,我们因此贏得了一年多宝贵时间。

于是我们立即又和北京电力电容器厂联系,由我们进行改装设计,他们厂负责改装工艺操作。

后来由于对方发现原1540电容器中所用的绝缘油含有毒性较大的三气苯,感到为难。

于是全部担子都落在了我们自己身上……遵照他的要求,我们采取了必要的安全保护措施……整整奋战两个星期才结束了这项工作。

王淦昌教授对我们18名勇士的忘我工作热情感到自豪和高兴,他常对我们说:中国的条件差些,但并不意味肴我们因此不能搞出比别人更先进的科学技术。

在物理科学上,常常作出领先成果的不是拥有实验设备如何先进的地方,而是那些最敢于想问题又善于不懈努力、刻苦工作的人。

王教授的话对我们年轻人影响极大,正是在他的精神激励下,我们才在核试验的许多关键问题上创造了独到的技术与理论,并——一直在同领域里领先于别人。

1982年,美国海军实验室粒子束聚变研究室负责人库珀斯坦博士在中国参观了中国同行的实验室,在听取了王淦昌先生等中国科学家在加速器的物理和工程设计方面所做的工作,以及在实验现场观看了中国电子束打靶的结果后,称赞中国的加速器物理设计考虑得比较周到细致,把计算机的模拟计算方法也用于了加速器的设计。

库珀斯坦特别说,美国虽然也建造了许多台比中国规模大的加速器,但在物理设计方面所做的分析和计箅不如中国全面和深刻。

王淦昌对自己在激光惯性约束核聚变方面的科学成就也情有独钟。

1992年5月31日,在北京钓鱼台国宾馆举行的中国当代物理学家联谊会上,王淦昌的学生、诺贝尔奖获得者李政道在他的导师发言之前问道:王老师,在您所从事的众多科学研究中,您认为哪项是您最为满意的?

获得世界上最高科学奖的学生向没有获得诺贝尔奖的老师问这么个问题,顿时引起了全场的关注。

几乎所有的人都把目光投向了王淦昌。

其实会场上很多人心里帮着他们尊敬的王淦昌先生回答了:还用问,成功地研制了中国自己的原子弹和氢弹呗!

但是错了。

只见王淦昌的脸上习惯地露了一下那孩童般的笑容,然后一字一句地说道:我自己对我在1964年提出的激光引发氘核出中子的想法比较满意,因为这在当时是个全新的概念,而且这种想法引出了后来成为愤性约束核聚变的重要科研题目,一旦这个科研题目得到实现,这将使人类彻底解决能源问题。

话音刚落,李政道等科学大师们带头热烈鼓掌。

是的,因为大家心里清楚,王淦昌作为中国两弹元勋,他的一生中最辉煌的和对中国作出特别贡献的,无疑是领导和参与了原子弹和氡弹的成功研制;而作为杰出的物理学家,他早年在柏林大学提出的发现中子的建议、在抗日战争时的浙江大学里提出了中微子实验方案,以及在苏联杜布纳联合研究所里发现反西格马负超子等划时代意义的成就,都可以归为满意的科学研究工作。

1998年夏季的一天,王淦昌曾经说过,我一生車要的科学工作并没什么,对一名科学家来说,追求新的发明创造与新的发现才是真本事。

王淦昌毕竞是位真正意义上的大科学家,他把研制人类的一种最强有力的武器及几项有可能获得最高科学奖的发现和发明并没有放在最满意的工作成就之列。

仅此,我们也足可以见到一位科学大师的宽阔、深远与慈善胸怀。

王淦昌自己讲的激光引发氘核出中子的想法,最早源于1934年世界上第一台加速器投人使用后不久便实现了氘的聚变反应,四年之后人类义实现了铀的裂变。

尽管人类在裂变能源的发展方面超乎寻常的顺利,但聚变能源的探索却格外艰辛与曲折。

就像一个彩色的谜,它既令许多有功利思想的科学家们想人非非,又使得那些脚踏实地的科学家们无所适从。

因为这一课題太伟大了,正如王淦昌说的,一旦被攻克,人类的能源问题将彻底被解决。

这个贡献绝对比任何一项诺贝尔奖和任何一种核爆炸更荣耀、更威力大。

1952年,世界上第一例利用愤性约束的方式成功地进行了氢弹试验。

但之后的科学家们试图用受控热核聚变来解决人类能源问騵的努力都没有任何实质性的进展。

五十年代末和六十年代初,是世界上激光诞生的黄金岁月。

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