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林深对周明远说,“我要把这套系统接入主控程序。”
接下来的一个月,基地陷入了一种奇妙的“双轨运行”
状态。
现实中的科研人员照常调试设备,虚拟世界里的“东方超环”
却在“战神”
系统中疯狂迭代。
林深的办公室成了临时指挥中心,墙上挂着两张进度表:左边是现实实验的“失败记录”
,右边是虚拟仿真的“成功参数”
。
“第7次模拟:磁体电流波动01,等离子体边缘出现湍流。”
陈默盯着屏幕,声音发紧。
他是等离子体物理研究员,此刻正盯着虚拟等离子体的三维模型,“但比上次多维持了05秒。
林深的手指在虚拟控制台划过:“调整纵向场线圈的匝数,从1200匝减到1180匝。
周明远,计算新的磁场分布。”
周明远的量子计算机开始轰鸣。
十分钟后,新的磁场模型生成。
虚拟等离子体注入后,湍流被抑制,约束时间延长至120秒。
“成了!”
陈默拍了下桌子,“现实里要验证这个参数,至少要改线圈、重新抽真空、注入燃料,耗时半个月。
但在‘战神’里,只用了两小时。”
类似的突破在“战神”
中接连发生:超导磁体的冷却系统通过虚拟迭代,将液氦循环效率从75提升至92——现实中,这需要更换整个低温泵组,耗资千万;等离子体加热方式从单一中性束注入,进化为“电子回旋+中性束”
复合模式——虚拟测试显示,这种模式能将加热效率提升30,减少能量损耗;磁体故障冗余设计在虚拟端模拟了1000种突发情况,最终确定了“双回路供电+应急电容”
的方案——现实中,这避免了至少三次可能的线圈烧毁事故。
“以前我们是在黑夜里摸石头,”
林深摸着操作台上的“东方超环”
模型,模型上的漆早就磨掉了,却始终擦得锃亮,“现在‘战神’给了我们一盏灯,能看见十步外的路。”
,!
真正的考验在第三年的深秋到来。
那天凌晨两点,控制室的警报声骤然响起。
屏幕上,等离子体的约束时间从1500秒暴跌至800秒,温度从12亿摄氏度骤降至8000万摄氏度——这是典型的“约束破裂”
前兆。
“快!
注入氘氚燃料补充能量!”
陈默的手指在操作台上翻飞。
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