En efecto, China no estaba sin experiencia sobre imitadores de estrella. A principios de los años 70, influenciados por los estadounidenses, el Instituto 585 intentó diseñar una máquina llamada "Lingyun", pero finalmente se vio limitado por las condiciones del tiempo.
Al final, incluso los propios estadounidenses dieron marcha atrás y cambiaron el imitador de estrella C a la magnetoesferoidal ST, siguiendo la ruta tecnológica t3 del modelo soviético.
Posteriormente, la magnetoesferoidal se convirtió en la opción predilecta para la mayoría de los institutos de investigación. Considerando la influencia del vecino mayor y el enfoque en una fuerza limitada, las entidades de investigación chinas también eligieron la magnetoesferoidal como ruta tecnológica.
Sin embargo, con el tiempo, se dieron cuenta de que la magnetoesferoidal, aunque producía buenos resultados, estaba atrapada en un problema crítico: el tiempo de descarga en pulso largo.
Al darse cuenta del problema, China retomó los proyectos relacionados con imitadores de estrella, desde la Helia H1 entregada por la Universidad Nacional Australiana hasta el primer imitador de estrella asimétrico construido conjuntamente entre la Universidad Luyang y la Estación de Investigaciones de Fusión Nuclear del Japón...
Sin embargo, aunque se retomaron los proyectos relacionados con imitadores de estrella, las entidades chinas principales que estudiaban el control de fusión nuclear aún mantenían como ruta tecnológica principal a la magnetoesferoidal.
Después de todo, la investigación existía en un mundo sin respuestas definitivas. Era importante mantener una diversidad de enfoques.
Para un académico, seguir con su propia línea de investigación era lo más crucial.
Respecto a quién tenía razón y quién estaba equivocado...
Eso se dejaría decidir por la historia.
Sentado al lado de Ren Yong, Liu Changle, que sostenía una taza de té, miró el monitor: "¿Qué es ese artículo? ¿Cómo hay tantas fórmulas que no conozco?"
"Es de profesor Lu," Ren Yong sonrió. "No entiendo todo, solo las resúmenes."
"Profesor Lu?" Liu Changle se sorprendió y pensó un momento. Pero en el campo de la física plasmónica chino, ¿quién era un experto llamado Lu?
"El de Princeton, Lu Zhou," explicó Ren Yong.
Al escuchar ese nombre, Liu Changle quedó boquiabierto.
Naturalmente, conocía a Lu Zhou. Pero...
"¿Un matemático que entiende la fusión nuclear?"
Riendo al oírlo, Ren Yong continuó:
"Es asesor técnico del proyecto HE-3 de PPPL (Plasma Physics Laboratory), y se rumorea que incluso dirige el proyecto en realidad. Además, con este artículo, estableció un modelo matemático para las turbulencias del plasma. Si alguien no tiene una voz en este campo, es probable que solo las partículas del reactor tengan la última palabra."
Liu Changle cambió de color.
"¿Tecnología de punzón atomico HE-3?"
No sabía todo lo que Lu Zhou había hecho, pero la tecnología de punzón atomico HE-3 había causado un gran revuelo en el sector.
En su laboratorio en Isla del Lago, recientemente estaban diseñando una similar para observar parámetros macro y microscópicos del plasma dentro del reactor.
Técnicamente, este dispositivo podría usarse tanto con imitadores de estrella como magnetoesferoidales, o incluso con muchos otros campos que involucraran el uso de plasma.
"¡Tan solo por un artículo?"
Ren Yong sonrió: "Vamos a construir otra oficina de investigación si tenemos que hacerlo."
Liu Changle se preocupó: "¿Si no vino aquí, ¿dónde podría venir?"
Eran entidades estrechamente vinculadas con la ciencia del futuro. En China, eran muy pocas las instituciones que investigaban fusión controlada. Si no era el Instituto de Ciencias Luyang, ¿acaso irían a la Universidad Luyang?
Sería una oficina más pequeña.
Ren Yong añadió: "Podríamos construir otra oficina si es necesario."
Finalmente, al leer el artículo, Ren Yong se dio cuenta del valor inherente de Lu Zhou.