扫一眼就能记住;一份实验报告,三分钟就能理解核心;一篇论文,五分钟就能掌握全部逻辑。
第一天,他看完了基础理论部分。
第二天,他看完了实验数据。
第三天,他看完了失败记录。
每一页,都写满了挫折。
但林枫的眼睛,却越来越亮。
因为他看到了问题所在——不是理论错了,是工程实现走错了方向;不是材料不行,是设计思路有局限;不是技术达不到,是缺少一种颠覆性的创新。
第三天深夜,林枫合上了最后一本实验日志。
他走到窗边,看着京城的夜景。
然后,他闭上眼睛。
意识,沉入系统模拟空间。
白色的虚拟空间里。左边是系统奖励的《可控核聚变核心理论》,右边是现实世界积累的全部资料和数据。
开始融合。
系统理论提供了完美的物理模型和数学框架,但缺少现实世界的工程细节和材料参数;现实资料提供了具体的实验经验和失败教训,但缺少突破性的理论指导。
林枫要做的事,就是把两者结合起来。
他调出女娲计划的设计图——一个紧凑型的球形托卡马克装置,直径只有传统装置的十分之一,但磁场强度高出三倍。
“磁场位形优化。”
虚拟装置开始运行。磁场线如蓝色的丝带般缠绕,等离子体在其中旋转、发光。约束时间从100秒开始提升——200秒,300秒,500秒……
但到了800秒时,等离子体突然变得不稳定,出现撕裂模震荡。
“加入共振磁扰动。”
林枫调整了外部线圈的电流分布,在特定位置施加了微小的扰动。这是从现实资料中学到的技巧——用以毒攻毒的方式,抑制更大的不稳定性。
震荡消失了。
约束时间继续提升:1000秒,1200秒,1500秒……
“加热方式优化。”
传统的中性束注入和离子回旋共振加热效率有限。林枫采用了系统理论中的阿尔法粒子自加热方案——让聚变反应产生的阿尔法粒子留在等离子体中,通过碰撞将能量传递给其他粒子。
能量增益因子Q值开始飙升:5,8,10,15……
当Q值突破20时,意味着输出能量是输入能量的20倍——商业化门槛达到了。
但还不够。
林枫继续优化。材料选择、冷却方案、氚增殖包层设计、热电转换效率……每一个环节,都结合了系统理论和现实经验。
现实时间,过去了一个月。