《我的系統能刷數學經驗》第665章 尋找泛函 三(2)

作者:見習人類觀察員·8天前

如果D繼續向更苛刻的邊界逼近,系統再反向切回C的低頻穩定區。

這有點像在懸崖邊修了兩條棧道。單獨看,每一條都有危險路段;但如果在關鍵位置修好連線通道,兩條路反而能互相救命。

當然,這仍然是在霍奇猜想成立的條件下得到的結果。

其中某些拓撲結構能否在更一般的情形下保持完整,徐辰還沒有最終答案。

尤其是在某些極限狀態下,數學模型顯示系統“理論上”會回到穩定態。

但那個極限狀態實在太極限了。

極限到什麼程度?

大概就像你要把一枚硬幣立在桌面上,而此時的硬幣在桌面上旋轉,計算結果告訴你,只要空氣擾動滿足某個極其苛刻的條件,它最終可以自己站起來。

問題是,現實裡的工程師看到這一幕,第一反應絕不會是鼓掌,而是趕緊伸手立住硬幣。

徐辰也一樣。

他並不敢保證,在真實託卡馬克裝置裡,等離子體一定會像數學模型那樣“優雅地自我修復”。

這就是眼下這套方案最尷尬的地方。

它看起來己經跑通了,但它依然只是一個半成品。

這幾個泛函很可能抓住了穩態執行的關鍵結構,可一旦遇到真正的極限情況,沒人敢拿反應堆去賭它是不是會自動回穩。

最現實的結果,大機率是在某個預警閾值觸發後,保護系統首接介入,然後關停裝置。

畢竟工程安全不是數學家的浪漫。

……

除此之外,這套方案還有另一個問題。

想讓等離子體進入這些泛函所描述的穩定區域,並不是按下啟動按鈕就完事了。

它需要極其精密的工程控制。磁場位形要提前調整,等離子體電流爬升路徑要重新設計,加熱功率要分階段注入,邊界擾動還要被即時壓制。

說白了,就是為了讓等離子體“走到正確的數學位置上“,前期得花費大量能量和時間做鋪墊。

不同託卡馬克裝置的磁體結構、真空室形狀、加熱方式都不一樣。

EAST能用的除錯路徑,換到ITER身上未必照搬得動;ITER能跑通的引數,換到另一臺機器上也可能完全失效。

這意味著每一臺裝置,都要重新校準一遍。

這活兒不難理解,但極其費錢、費電、費時間。

屬於那種領導聽完原理後覺得“很有前景”,工程師聽完執行細節後想當場請病假的專案。

徐辰靠在椅背上,長長地吐出一口氣。

“不錯。”

。步大一了進前,函泛一單的立上面紙在能只個那前之比經己它,

。扣折著打終始就義意程工的函泛個幾這,決解被有沒想猜奇霍要只

。據依論理的計設驗實段階一下為作以可,擬模為作以可,考參為作以可們它

。夠不遠遠還,推向方限極往值閾全安把是其尤,證驗程工上地膽大心放要真但

?呢了明證被想猜奇霍,日一朝有果如可

。了同不全完就切一那

。構結定穩的死鎖明證學數被變會而,型模驗經的“靠可很來起看“是再不就函泛個幾這,時那到

。間區的怖恐乎近來看在現個一到推被以可值閾全安

。機停刻立要需不就,域區學數的制控函泛在落仍它要只,分萬險驚來起看上面畫控監在怕哪跡軌的子離等

:你訴告前提經己學數為因

。來回會定一它

之道霸的明證學數是就這

……

猜你喜歡

同題材或同分類的其他作品。