这就是物理学圣地特有的味道。
大家都在狼吞虎咽,试图用高热量的碳水化合物来填补刚才被恐惧掏空的胃。
林允宁拿着一片冷掉的萨拉米披萨,坐在角落的一台终端前。
他没有吃,只是盯着屏幕。
那是事故发生前十分钟,磁体电流爬坡时的日志数据。
一种科学家的直觉让他无法完全放松。
黑客攻击虽然被挡住了,但那个蠕虫病毒在修改参数时,实际上让磁体经历了一次非正常的电流波动。
为了以防万一,最好还是检查一下。
“克莱尔,把我写的那个滤波脚本加载到终端,运行一下。”
林允宁咬了一口硬得像橡胶的披萨边,“我要检查一下原始数据。”
“现在?Boss,你不累吗?”
克莱尔嘴里塞满了食物,含糊不清地抱怨,但还是敲了几下键盘,为老板加载了脚本。
这原本是林允宁这次为了验证“时空纠错”理论而设计的算法,专门用来在海量背景噪声中寻找极微弱的几何结构。
但现在,他把它用在了电流监控数据上。
屏幕上,绿色的波形在不断刷新。
:9000A。。。。。。10000A。。。。。。11000A。
一切看起来都很完美,平滑得像丝绸。
直到林允宁把滤波器的阈值调到了极限,过滤掉了所有的工频干扰和热噪声。
在11850A的那个时间点上。
一条极细微的毛刺,从基准线上跳了一下。
幅度极小。
如果在常规的示波器上,它连一个像素点都占不到。
但在林允宁的“非对易几何流”算法视角下,这个毛刺被放大了,它呈现出一种诡异的“热-电正反馈”特征。
林允宁放下了手里的披萨。
胃里的饥饿感消失了,取而代之的是爬到背上的寒意。
他调出了那个扇区的详细工程图纸。
Sector3-4。磁体连接总线Busbar。
他拿起笔,在草稿纸上快速算了一下。
根据焦耳定律P=1^2*Ro
如果电流是12000A。
哪怕只有10纳欧10*10^-9Ohm的额外电阻。
P=1。2*10^4^2*10^-8≈1。44W。
在室温下,1。44瓦的热量微不足道,吹口气就散了。
但在1。9K的超流氦环境中,这就是一个巨大的热源。
更可怕的是,这是一个正反馈循环。
这点热量会导致局部温度升高。