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新型涂层的优异性能得到了充分展现,热分布均匀,无明显畸变报警。
当功率攀升至39.5w时,细微的变化终於出现。
“报告!
主粒子束流监测到轻微相位漂移,幅度0.003弧度,持续微幅震盪。”
监控员立刻匯报。
这是高功率下可能出现的典型问题,也在预案之中。
曹启东眼神专注,並未立刻下令调整参数。
他在等待,也在观察。
李阳也没有出声,屏息观察,想要看看曹启东如何解决,同时也要看看接下来的结果究竟如何。
然而!
就在控制团队准备启动预设的漂移补偿程序时…
隔壁防御研发小组有研究员突然跑了过来,看到李阳,急忙匯报。
“李工,『谐振牢笼
捕捉到高强度脉衝信號!”
“特徵匹配,纳秒级精度!”
几乎在同一瞬间,光源控制系统的辅助监测模块也捕捉到了一股极其短暂、但时序精度高得异乎寻常的外部电磁脉衝。
这股脉衝,如同一声精准到极点的钟鸣,穿透了隔离屏障,其波动特徵与钱宏远所说的“谐振脉衝”
完全吻合。
更令人惊讶的事情发生了。
主屏幕上,那条代表相位漂移的曲线,在这股脉衝掠过之后,竟然奇蹟般地被“熨平”
了?!
0.003弧度的漂移被瞬间修正,束流轨道恢復了超乎想像的稳定。
“相位漂移消失?!”
监控员的声音带著难以置信的惊讶。
“功率突破40w!”
另一名研究员几乎是喊了出来。
功率指针稳稳越过了40w的刻度线,並继续向上,最终在40.3w的位置短暂停留了约0.8秒。
整个主控室一片寂静,所有人都屏息盯著那串数字。
成功了?
就这么成功了?!
一种不真实感瀰漫开来。
然而,好景不长。
那股外来的脉衝信號如同它出现时一样突兀地消失了。
紧接著,主控制系统发出警报。
“警告!
粒子束流相位出现反弹式震盪!
幅度0.005弧度,超过安全閾值!”
之前被强行修正的漂移,以更剧烈的形式反弹回来,系统稳定性急剧下降。
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