從那時起林淼正式進入了實驗執行組的輪值班表,每週三到西天在裝置控制室值班,其餘時間在辦公室做資料分析和模擬計算。
她白天守著那些不斷跳動的曲線,學習每一個引數對等離子體行為的影響,晚上把白天的實驗資料帶回家重新處理,畫成更清晰的圖表,標註出值得深入分析的異常點。
第二年夏天,團隊迎來了一次重要的實驗視窗。
EAST裝置剛剛完成了一輪升級改造,新一代偏濾器構型在去年的實驗中表現出了不錯的雜質排除效率,但加熱系統跟偏濾器的耦合效果還沒有充分驗證。
宋所長安排了一系列測試實驗,由林淼所在的實驗執行組負責執行。
林淼在那輪實驗中第一次獨立完成了完整的放電序列設計。
從等離子體電流爬升、磁體勵磁、加熱功率注入、到穩定維持和受控終止,整套時序引數都是她算出來的。
孟組長審查了她的方案,沒有任何問題:“可以上機。”
實驗當天林淼坐在主控臺前,手指放在鍵盤上,螢幕上是一排排準備就緒的子系統狀態標識。
“電源就位。”
“真空達標。”
“磁體勵磁啟動。”
她按下確認鍵。
螢幕上那些曲線開始動了。
電流爬升,密度升高,注入加熱功率,等離子體的溫度曲線穩步上移,偏濾器位置的靶板熱流資料落在預期範圍之內。
整個放電過程持續了十二秒,等離子體引數穩定,沒有出現破裂前兆。
實驗結束之後資料自動存入伺服器,宋所長站在控制室後面看完了全程,什麼也沒說,只是在離開的時候衝林淼點了點頭。
那次實驗之後林淼在團隊裡的位置就變了。
她不再是那個坐在角落裡看別人操作的新人,而是一個可以獨立設計實驗方案、值班執行裝置、參與故障排查的正式成員。
不過林淼也很快發現,自己知道的東西越多,不知道的東西也越多。
託卡馬克裝置是一個系統工程。
磁約束、加熱、診斷、控制、材料,五個方向彼此耦合,任何一個子系統的問題都會影響整體效能。
她的物理和數學基礎讓她在磁約束和診斷這兩個方向上走得比較順,但加熱系統涉及的射頻波與等離子體相互作用、中性束在注入過程中的電荷交換損失,這些東西她還需要更深入的研究。
而材料方面的問題更棘手。
偏濾器靶板要承受每平方米十兆瓦以上的熱流密度,目前使用的鎢材料在長時間執行後會出現表面起泡、熱疲勞和微裂紋,這些都對裝置壽命和等離子體純度構成威脅。
有一次實驗結束後,林淼留在控制室整理資料,隔壁團隊的工程師進來討論偏濾器靶板的損傷評估。
她聽見他們提到鎢材料的再結晶溫度和熱疲勞壽命的折中問題,其中一個人說了一句:“要是能找到一種既耐高溫又能承受熱迴圈應力的材料就好了,但材料學界那邊一首沒有突破。”
林淼把這句話記在了心裡。
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