终於,在一次模擬中,当简化模型中的等离子体轮廓即將因边界扰动而剧烈扭曲的剎那。
那段『歧路
算法生成了一系列生硬、高频、看似毫无优雅可言的纠偏指令。
与传统算法试图平滑压制扰动不同,这些指令更像是在失控的边缘进行一次次短促而有力的拉扯。
模擬系统的能量曲线像是坐过山车一样剧烈起伏,眼看就要崩溃,但却在一次次的拉扯中,硬生生被维持在一个非稳定但尚未瓦解的状態。
虽然最终系统还是因为简化模型无法承受持续的剧烈波动而失败了,但在失稳初期展现出的那种韧性,与传统算法几乎瞬间溃败的结果形成了鲜明对比。
“这会是一个新的方向吗?”
查理的心臟狂跳起来。
他飞快地截取了最初几微秒的对比数据,特別是算法反应速度和拉扯效应的曲线图。
数据粗糙,模型简陋,但这强烈的对比差,就是斯密斯需要的硬证据。
“虽然没有搞出实质性的成果,但这份发现,足以给斯密斯,换取宝贵的斡旋时间。”
“同时,也能为自己,爭取到宝贵的资源。”
想到这,他赶紧认真整理好这份数据,打算打包发给斯密斯……
……
另一边。
国家超导约束聚能研究所。
李阳主持召开了紧急技术分析会。
接连两三次出现额外的谐振脉衝,虽然没有造成严重的影响,但实在很难不让人怀疑。
这究竟是巧合呢?
还是说,在他们实验过程中,这个神秘的信號,本身就在这个区间,通过特定的环境產生。
最主要的是。
这个谐振脉衝在一定程度上,对於稳定40w,乃至更高的输出功率,还有奇效。
如果能加以利用,或许能起到意想不到的效果。
这也是他召开今天这场技术交流会的目的。
大屏幕上並排展示著两段数据流。
一段是功率衝击40w过程中粒子束流的相位变化曲线,另一段是钱宏远小组捕获的『谐振脉衝
的精確时序图。
“关键就在这个时间点。”
李阳用雷射笔圈出脉衝到达的瞬间,以及相位漂移被神奇修正的那一段波形。
“这股外部脉衝,像是一把无比精准的锤子,恰好敲在了系统最『鬆动
的那个节点上。
”
“但我们不可能永远指望天上掉下一把锤子。”