第209章殘骸和模擬
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比超過一點七馬赫之後,模擬曲線出現不連續跳變,磁噴嘴喉部的電子溫度斷崖式下跌。
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霍普金斯咬著筆帽,扒開技術員,自己親自上陣把邊界條件重新輸了一遍,嘴裡嘟囔了一句“該死“。
第二版模型在註入功率突破十四太瓦時能量不守恒。
總輸出的動能加輻射損耗比輸入少了將近百分之九,模擬曲線像斷頭路一樣直直紮進坐標軸底端。霍普金斯抱著胳膊站在屏幕前,下巴壓得很低,鏡片反射著屏幕上那根紅色的發散線。
身後不知道誰問了一聲“能量跑哪兒去了“,霍普金斯冇回答。
“....參照模擬比列,逐步註入反氫!”
他把模擬參數回退了七步,在反物質註入那一條前麵停住了。有點意思了,他手冇停繼續招呼旁邊的技術員構建新版本。
第三版模型引入了反物質催化參數。
每脈衝註入三點二毫克反氫,催化氘-氦三靶丸的聚變燃耗從百分之二十三一路跳到了百分之九十三。聚變增益q值突破四百五十。
約束場選用仿星器與偶極場混合構型,磁噴嘴喉部維持電子溫度約三十千電子伏。
霍普金斯的手指懸在回車鍵上方,深吸了一口氣,像是潛水前在船舷上做的最後一次確認。
他敲了下去,曲線閉合。
主屏幕上的各項參數穩定下來:聚變燃耗鎖定在百分之九十三,聚變增益q值突破四百五十,約束腔內的等離子體溫度穩定在約三十千電子伏——冇有震蕩,冇有發散。約束場方案通過了理論驗證。
但這隻是磁約束部分的勝利。聚變反應堆燒得再高效,冇有一套完整的推進係統把能量轉化成推力,速度就隻是一個無法落地的數字。
要得出真實的推進性能數據,還需要把殘骸碎片逆向重構為一個完整的引擎數字模型,然後把約束場方案灌進去跑推進模擬。
霍普金斯調出了掃描組過去三十小時對每一塊殘骸的激光輪廓數據和ct斷層切片,在建模軟件裡逐塊拚接。
斷裂的導管用拓撲優化算法補全缺失段;熔融的線圈截麵根據磁場拓撲烙印反推原始繞製路徑;環形裝置的約束腔幾何從碎片曲率倒推出完整曲麵。整個過程花了將近十個小時。
當最後一根虛擬導管接入推進核心模型時,屏幕上彈出一個綠色的幾何封閉提示,一個完整的、自洽的反物質催化聚變推進係統數字副本,已經在51區的主控服務器裡站了起來。
霍普金斯把剛才收斂的約束場方案加載進這個引擎模型,啟動全物理場耦合仿真。
到第四版模型,所有人都不再說話。
霍普金斯摘下眼鏡,用襯衫下擺慢慢
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