孙建华旁边的另一位物理系专家,张教授,忍不住开口了。
“胡闹!简直是胡闹!z箍缩现象极度不稳定,能量释放难以控制,就像是在晶片上引爆一颗微型炸弹!你这是想刻蚀晶片,还是想摧毁晶片?”
付成似乎早就料到会有此一问。
“张教授,您说得对,传统的z箍缩確实不稳定。但,如果这种『不稳定,本身就是可以利用的呢?”
他指向了黑板上的图。
“在参观霓虹国实验室时,一位茶道师不小心打翻了茶水,在宣纸上留下了一片不均匀的水渍。这给了我一个启发。”
“扩散,本身就是不均匀的。等离子体在箍缩过程中的不稳定性,导致的能量密度不均匀,是不是也可以看做一种『扩散?”
“既然它必然不均匀,我们为什么非要强求它均匀?我们能不能反其道而行之,去主动適应这种不均匀?”
他拿起另一支顏色的粉笔。
“我们可以建立一个动態补偿模型!通过在腔体周围布置高精度的磁场线圈和多个靶点,实时监测等离子体云的密度分布,然后用算法瞬间调整磁场形態,对能量过强的区域进行抑制,对能量不足的区域进行诱导增强!”
“我们追求的,不是静態的均匀,而是动態的、在整个曝光时间內积分效果的『相对均匀!”
他一边说,一边在黑板上写下了一连串令人头晕目眩的偏微分方程。
那是描述等离子体在电磁场中运动的复杂流体力学模型。
台下的陈默,看到那一串方程,呼吸都急促了。
他飞快地在自己的本子上验算著,越算眼睛越亮。
“天才……这简直是天才般的构想!”他喃喃自语。
而台上的几位专家,已经完全愣住了。
他们本想从工程角度攻击付成的“异想天开”,可付成直接甩出了一套他们闻所未闻的理论物理模型。
想反驳?
可以。
先解开这组方程再说。
化学系的王教授不死心,试图从自己的专业领域找回场子:“就算……就算你的理论可行,你说的这种等离子体反应,对反应室的腔体材料有极其苛刻的要求!需要耐超高温、耐强腐蚀,现有的材料根本做不到!”
“王教授问到点子上了。”付成点点头,显得很有礼貌。
“传统材料当然不行。但是,如果我们採用『磁约束+『液態金属壁的复合防护方案呢?”
“在腔体內壁,用强磁场约束住核心等离子体云。同时,让熔融態的液態鋰或者液態锡,像瀑布一样在內壁表面流动,形成一层不断更新的『液体墙壁。”
“这层液体墙不仅可以吸收绝大部分泄露的热量和高能粒子,还能主动捕捉反应產生的杂质。更重要的是,它被损坏了也无所谓,因为它本身就是不断流动的液体!”
所有人都被这一个接一个超前的、疯狂的,但逻辑上却又能自洽的构想给震住了。
动態补偿、液態金属壁……
这根本就是一场未来科技的发布会!
系主任陈国维,一直紧锁的眉头渐渐舒展开来。