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第七百九十七章 宋瑶:是,你一直都很快

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  周四,研究所就进行2022年的首次点火,成功让净能量增益的维持时间延长了20分钟同时,还帮east验证了ai控制中枢(集成deepmind模型)协同量子传感数据,动態调节磁场与加热功率的效率。

许青舟除了点火当日在研究所露过脸,检查完设备,见没啥问题之后,就把所有工作交给任南,他就专心做能量转换技术的v-pad系统方案。

另外,和马普研究所访问安排也在紧锣密鼓的推进,这个工作就由季云石负责。

7天行程,除了安排交流研究员的吃住,还需要和科技部匯报这次活动的內容。

q1-ntst涉及保密条例,他们虽然有很高的自主权,但该走的程序还是要走,例如確定交流范围、谈判底线等等。

没错,这次访问既是技术交流,又是国与国之间的谈判和博弈,双方的目的都一样,以已方最小代价换取到对方最多的技术。

一周时间转瞬即逝。

许青舟这边进展缓慢,埋头苦干了一周,方案仍然停留在静电势阱直转层的设计上。

举步维艰。

让许青舟都有一种当初解黎曼猜想时的体验。

静电势阱直转层是v-pad系统的核心模块,传统热力学转换依赖粒子碰撞,而静电势阱通过梯度电场直接抽取粒子动能。

简单来说,就是14.7mev质子穿越电势差△v=14.7mv→能量100%转化为电势能。

他初步的想法,是做四阶分形电极阵列,进行电场梯度优化。

“呼~”

许青舟长吐口浊气,揉了揉有些酸痛的太阳穴,把注意力再度放到一侧规划出来的工程流程图上。

“动能剥离这一块,得重新计算,质子穿越电势梯度区,每毫米损失约1.47mev动能..”

“许青舟。”

楼下宋瑶的喊声把他再度拉回现实。

“10分钟...”

许青舟对著门外说,视线迅速落到了面前的手稿上面。

“从技术层面看,静电势阱层最关键的创新在於同时解决三个矛盾:纳米级精度与大曲率表面的加工矛盾、兆瓦级功率密度与材料耐辐照的矛盾、粒子捕获效率与等离子体稳定性的矛盾。”

【//电势分布模型(沿粒子运动方向)

v()=v_0\cdote^{-\lambda}

其中:


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