我的学习闭环系统 第246节

  在跨学科子链路解锁后,他一直忙于各项课题的研究。

  也就使得这道原型题的研究,停在了最初的理论框架上。

  要不是刚才忽然想起,他还不知道什么时候,才会再把它拿出来呢。

  扫了一眼当初的理论框架,陈言能发现不少地方的处理,还显得有些稚嫩。

  他当即提笔,直接在上面修改了一番。

  看着修改后的内容,他不禁笑了笑。

  没有再继续写下去,而是又放回了原处。

  这道题是起始,他不打算立马解决掉。

  就像现在这样挺好,哪天忽然想起来,就找出来修改一下。

  上面修改的痕迹,也就像他的来时路。

  证明着,知识的浩瀚和无尽。

  重新将这沓草稿纸放好后,陈言忽然感觉浑身一轻。

  他随即伸了个懒腰,打开电脑。

  简单检索了一番节点20的书籍文献资料,作为补充使用。

  之所以是补充,全是因为节点20的闭环推导,是沿着节点19来的。

  两者的起点,都是量子多体哈密顿量。

  这玩意提供了电子-离子体系的精确描述。

  简单来说,就是描述了微观的相互作用。

  然后节点19的各种理论,就是搭建起了微观描述的理论。

  现在节点20,在这个理论的基础上,要从微观推导宏观的材料性能上。

  这里面的核心逻辑,就是在量子多体哈密顿量提供的描述上,近似给出绝热势能面。

  再把势能面参数化,变为有效分子间相互作用势。

  再利用统计力学,把相互作用势和宏观热力学,或者是输运性质进行关联。

  最后通过逆向设计,实现材料性能的预测和优化。

  所以里面对应的,就是节点19中的凝聚态物理基础理论。

  这也是为什么节点20的初始闭环进度,有32%这么高的原因!

  在检索完书籍资料后,陈言也没有耽误时间,直接开始了节点20的攻坚。

  而且随着环形超导磁体的设计完成,核聚变方向课题的各项研究任务,也将陆续开始出结果。

  他正好趁着这段难得的间隙,抓紧把节点20给闭环!

  【Ψ(r,R)≈x(R)ΦR(r)】

  草稿纸上,陈言写完了总波函数的近似公式后。

  略一停顿,继续写下【E{R}=<ΦR|Te+Vee+Vei+Vii|ΦR>】。

  这是电子哈密顿量,在固定离子位形{R}下的本征能量,构成绝热势能面的式子。

  这个势能面是离子运动的等效势场,也是连接链子结构和原子运动的桥梁。

  这是从量子多体哈密顿量走出的第一步,也是关键一步。

  因为对于大多数半导体和绝缘体来说,这玩意的基态势能面就能很精确地描述它们。

  只有在应对金属和强关联体系的时候,需要去考虑电子激发,或者是非绝热的修正。

  这一块也对应了凝聚态基础理论的适用边界,还有极端条件局限性的界定内容。

  所以在推到这里的时候,陈言几乎没有丝毫停滞的,便一路推了下去……

  2月驶过,3月来临。

  也就在3月3日,正月十五的元宵节这天。

  核聚变方向的课题,再次迎来了一项突破。

  偏滤器工程设计上,以雪花偏滤器这种位形的设计,取得了良好的模型验证效果!

  可以有效降低峰值热流!

  并且与环形超导磁体的设计,有着良好的兼容性!

  这也意味着,这两者的工程设计,都落在了陈言划定的逻辑脉络上!

  郑主任那边,在确定了偏滤器工程设计后。

  各项对应的落地工作,也随之跟着启动。

  陈言则是一方面确认其他的研究任务进度。

  一方面及时调整,为最后的结构工程设计整合,做着相应的准备。

  这一块虽然关键,但其实对陈言来说,就比较简单了。

  毕竟整个课题的逻辑脉络,是握在他手里的。

  再加上这个框架里,反馈控制和主动稳定的等离子体控制系统。

  还有数字孪生和虚拟调试,对各项设计任务的数值模拟。

  都是基于他已经完成的聚变集成模拟的成果。

  所以没有人能够比他更懂这些,这会再拼接起来,也不过是像搭积木一样。

  也因此,现在的陈言,完全可以不急不躁的。

  一边等其他研究任务的结果,一边进行结构工程设计的整合。

  此外在工程建造前,一般都会利用数值模拟,进行装置的虚拟调试。

  用来在实际建造前,发现设计缺陷,也能大幅降低风险。

  但因为陈言早就完成了聚变集成模拟的数字孪生。

  所以他们这个项目,其实就是虚拟调试陪着走完的。

  不管是环形超导磁体的设计,还是偏滤器的设计,都经过了不知多少次虚拟调试的迭代。

  这也是为什么,陈言敢于在结构工程设计整合,还未完成的情况下,就让郑主任那边同步走的原因。

  因为理论正确,虚拟调试正确,联动的模拟结果也正确。

  那再等整合后的虚拟调试结果,不就是浪费时间吗?

  当然,对于郑主任来说,他才不管什么原因。

  他只知道,陈教授的话,肯定不会错!

  不止是他,汪肇也是一样。

  特别是在量子计算的研究成果出来后,他们对陈言的盲目信任,也是达到了有一个高峰!

  就在陈言安排好后续剩余研究任务,离开实验室回到家时,他又收到了一个好消息。

  量子计算课题的论文,在他返回了修改的审稿意见后,也是直接成功通过了PRL的同行评审。

  不出意外的话,最早在下个月,就会登刊发表。

  陈言随即登陆PRL的官网,确认了一下投稿信息,果然已经更新了状态。

  顺带着,他又查了一下相关研究成果的技术专利申请等等。

  很高效的,所有申请流程已经全部走完,专利申请通过!

  这个速度,比他当初第一次申请专利时,可是快了不止一点半点。

  原因嘛,上次虽然也有庐州市官方的协助,但毕竟是他自己搞的。

  而这一次,他压根没插手,全是汪肇直接安排人来做的。

  说曹操,曹操就到。

  在陈言刚感慨完,手机正好亮了起来,电话正是汪肇打来的。

  接通后,汪肇先是打了声招呼,然后询问了一下核聚变方向课题的事。

  郑主任那边回去后,已经跟他汇报了今天的进展情况。

  陈言当即说道:“两个核心部件的设计任务已经完成了,其余的研究任务也都在收尾阶段。”

  “后面的话,应该要不了六月底,整个托卡马克结构设计的课题,就能全部完结。”

  汪肇应声回道:“明白!那我让他们在工程落地这块,也加点紧!”

  其实陈言刚才说的这话,郑主任在汇报时,也大概说过一些。

  但是很明显,两相比较之下,汪肇还是选择了再问问陈言。

  陈言继续说道:“汪主任,只要工期不耽误,按照我们既定的计划来就行。”

  “毕竟等到这个课题结束,还有下一阶段的课题呢。”

  “新托卡马克装置的稳态运行验证,也要等那个课题的成果。”

  “当前这个课题的目标,终归只是结构设计,为稳态运行奠定基础。”

  汪肇自然明白陈言这番话里的意思,当初的那场会议上,陈言可是把核聚变稳态运行的目标,完全展开来说的。

  他想了想,回道:“好!我懂您的意思,最重要的是衔接!这块我一定交代好,绝对不耽误工期!”

  这件事说完,汪肇转而又说道:“陈教授,关于量子计算的专利这块,都已经申请下来了,您可以……”

  没等他说完,陈言已经看着电脑屏幕,笑着说道:“我刚才看PRL接收论文的邮件时,顺手查了一下,已经看到了。”

  汪肇微微一愣,旋即也跟着笑道:“那正好双喜临门,恭喜陈教授您的论文再登顶刊!”

  陈言礼貌性回了一句:“谢谢。”

  过了片刻,汪肇忽然想起件事,便问道:“陈教授,最近有没有人找过您?就是国外的那些……”

  陈言一时没反应过来,下意识问道:“国外的哪些?”

  汪肇语气略显古怪道:“搞量子计算的那些……”

  说着,他把自己最近的情况,如实跟陈言讲述了一遍。

  原来在那天跟陈言通过电话后,他就火急火燎地去忙着构建技术壁垒的事了。

  这也是为什么专利申请能那么快下来的直接原因。

  这期间,随着论文公开后的影响不断发酵,全世界越来越清楚地认识到了这篇论文的价值。

  于是,他们赶忙搜集起了华国相关的消息,好确认如何应对这篇论文带来的影响。

  结果就发现,华国已经系统性地围绕核心技术、知识产权等等,构建起了雄厚的技术壁垒。

  压根没给他们任何一点可以反应,或者说可以操作的空间。

首节 上一节 246/271下一节 尾节 目录