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。”
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