“我們以一億攝氏度的氘氚核聚等離子體來做研究,受控核聚變自持的一個條件,是需要將聚變內部的能量留在堆芯。
但因氘氚聚變產生高能α粒子,粒子帶正電荷,與託卡馬克裝置的磁場共振,產生α粒子容易激發阿爾芬波和等離子體湍流。
我對等離子體湍流模型做研究,最佳化磁場位形,對等離子體湍流作抑制,並對湍流公式進行重新的推演,設計一種全新的非線性可調控磁場模型。”
鍾離話落,點了一下PPT,將非線性的磁場模型放出來。
其中還有計算公式和變式。
下方出現微微的騷動,都在翻看論文中的模型,仔細計算其中公式的結果。
用公式建立的數學模型,理論上行得通。
這就說明,這篇論文理論上能解決受控核聚變中的等離子體湍流問題。
這意味著,受控核聚變最重要的技術瓶頸,理論基礎己經突破,剩下的現實模型。
理論模型是理想化模型,但現實受控聚變,有各種影響因素,並非理想化模型。
“大家有什麼問題嗎?”鍾離說道。
論文課題思路和原理說完,到提問環節。
話落,教室內的氣氛驟然熱切起來,甚至可以說有些古怪。
他們差點忘記這是鍾離畢業論文的答辯現場。
只是剛才更像是在上課,講臺上的鐘離就是他們的老師。
“你論文上的資料怎麼獲得的?你有受控核聚變的實驗條件?”劉豐華嚴肅問道。
他剛才看論文中的資料,不少資料與核聚變研究所在託卡馬克實驗中拿到的資料一樣。
這種資料可是絕密,而鍾離的論文,卻有這些資料。
“我沒有受控核聚變實驗的條件,所以論文中的實驗資料,是用計算模型透過全息技術和超級計算機模擬。
根據理論模型和公式,在計算機中設計了一個理想化託卡馬克模型。在理想化模型中,匯出這些資料結果。
論文後面有註釋,論文中所有資料,皆來源於超級計算機理想化模型的模擬資料。”
鍾離話落,眾人當即翻到論文後面,確實有註釋。
甚至參考文獻也很特別,不參考任何文獻,己經很久沒有見過這麼霸氣的參考文獻了。
“還有第9條變式這裡,我們暫且叫這個變式叫湍流變式,這個變式,是怎麼獲得的?”劉豐華旁邊的一名院士問道。
這條變式出現是一個答案,但論文中沒有推導過程。
雖然變式看似正確,但需要嚴謹邏輯支撐。
剛才他們看論文時,就卡在這裡,有部分變式的推導他們不瞭解。
鍾離在黑板上,給下方的教授專家推演論文中的計算公式。
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