我的学习闭环系统 第250节

  比如说绝热近似,适用的是电子与离子运动可分离,用来描述大多数半导体和绝缘体。

  那自然的,它的边界就是那些描述不了的,金属、小带隙材料这些需要非绝热修正的东西。

  不过想是这样想,在简单放松了下后。

  陈言立马又坐下,投入到了界定之中。

  绝热近似、经典统计、力场精度、时间尺度可达、有限尺寸……

  一个个假设,一个个适用条件,一个个边界标志。

  逐一在陈言的笔下,被界定清晰……

  4月16日,周四。

  核聚变方向的课题,所有陈言拆解的研究任务,全部完成!

  各项研究任务的资料,也全被整理好,汇总到了陈言这里。

  到这一步,也就真正只剩下结构工程设计的整合了!

  带着资料离开实验室的时候,陈言是有些感慨的。

  因为这比他预估的时间,又早了一个星期左右。

  他原本定的28号进行整合后的模拟验证。

  是基于23号左右,全部研究任务结束。

  然后他再带着大家,花几天时间,把设计整合给落下来。

  可现在,他没想到不止是他自己,所有人的研究效率,都变得高效了起来。

  只能说,大家齐心协力的时候,华国速度就变成了一个可以看见的东西!

  当然,他不知道的是。

  不管是李建钢,还是钱院士,亦或者胡简舟和每一个课题组的成员。

  大家所想的,不过就是拿出自己的努力,不给他拖后腿!

  没有再去超算和量子计算这两个课题组。

  陈言就近喊来谢凯和袁晓,把课题资料交给了他们。

  他自己则是带着核聚变课题的资料,径直回到了住处。

  没办法,时间不等人。

  在全部人这么给力的情况下,他也得抓紧点。

  把结构工程设计整合剩下的东西,全部搞完!

  实际上,整合这块的积木,他已经拼得差不多了。

  无论是多种物理场的耦合,还是拓扑结构设计,环形超导磁体设计,偏滤器设计。

  这些陆续完成的每一项研究任务的积木,他都已经拼上去了。

  所以,这会只是搭上最后一块积木,再整体理一遍。

  把从基础方程到工程设计的完整逻辑脉络,再理一遍。

  保证每项研究任务,确实落在了这个逻辑脉络上!

  从实验室回来后,陈言就把自己关在了房间里。

  一直到下午4点,从上午回来时的10点开始,花了整整6个小时。

  结构工程设计的最后整合,被他搞定了!

  一个属于新托卡马克装置的结构设计,也在这一刻正式诞生了!

  随即,陈言将资料发给了李建钢。

  李建钢拿到资料后,没有丝毫耽搁。

  直接带着课题组的研究人员,开始为最后的模拟验证做准备!

  而陈言,在出了房间,扒了两口饭后,便又将自己关在了房间里。

  没错,核聚变方向的课题,是到了最后一步。

  可他计划中,在模拟验证前,要完成的节点20攻坚,还差一点呢……

  房间里,陈言重新坐回书桌前。

  开始了继续对极端工况局限性进行界定。

  自上次实验完成,界定完分子动力学模型的适用边界后。

  极端工况这块,他也已经把高温高压极端条件,化学反应与强非平衡过程。

  还有强关联体系,三种极端工况下的局限性,界定完了。

  按照整个模型框架来看,还剩下两种……

  一种是低维,或者说纳米体系。

  因为在二维材料和纳米线中,量子限域的效应很明显。

  分子间相互作用势构建方法中的经典力场,对边缘态和缺陷态的描述,偏差就会变大。

  然后精度直接降低,分子动力学模型失效,局限性就出来了。

  还有一种是超快过程和核量子效应。

  因为经典的分子动力学模型,没法正确描述核量子效应里的零点能和隧穿。

  得靠路径积分,或者量子波包动力学才行……

  简单来说,就是分子动力学模型,本质上是由相互作用势来决定精度上限的。

  相互作用势又依赖于经典力场这些构建方法。

  而且要用统计力学做桥梁,体现到宏观性能上。

  一旦物理过程深入,在电子激发、强关联,还有核量子效应上面。

  分子动力学模型就得把量子力学的方法加进来才行。

  所以大致可以归结于,分子动力学模型不够全面……

  又是连续6个小时的高强度推导。

  一直到晚上十点左右,陈言终于界定完了局限性。

  也就在他停下笔的瞬间,脑海里响起了系统的提示音。

  只是,令陈言没有想到的是。

  节点20居然不止是材料的核心前置节点……

第239章 核聚变第一壁复合材料

  【恭喜宿主,节点20闭环进度已达100%,解锁前置条件验证通过,当前逻辑状态无断点!】

  【恭喜宿主,节点解锁奖励已发放,宿主思维能力已同步提升,现已开启节点21的攻坚!】

  【恭喜宿主,已完成跨学科子链路2中前置核心节点,待节点2-3研究内容完成,将延续解锁节点2-4研究内容!】

  【恭喜宿主,已完成跨学科子链路3中前置核心节点,待节点3-3研究内容完成,将延续解锁节点3-4研究内容!】

  【恭喜宿主,已完成跨学科子链路4的前置核心节点,子链路4现已解锁,后续将随认知拓展解锁其余子链路!】

  脑海里,一次性响起的五道系统提示音,再加上任务奖励中,思维能力提升带来的神奇感觉。

  直让陈言感觉脑海里,一阵阵的发懵。

  他是真的没想到,节点20竟然这么猛!

  不仅把他心心念念的材料子链路解锁了。

  连带着,超算和量子计算两个方向的子链路,也被打通了!

  本来量子计算,就有一个延续解锁的研究节点在等着他。

  结果这又提前给他储备了一个……

  陈言十分怀疑,是不是因为他之前提前准备的多了。

  所以系统才把这些研究节点,一股脑地给他备好?

  当然他也只是吐槽一下。

  实际上,按照理论先行,应用跟上的规划来看。

  分子动力学模型本身就和数值模拟,有着撇不开的关系。

  按照他先前所想的,超算方向的全科学计算框架来看。

  节点20的理论内容,应该就是落在了这个构想上。

  至于量子计算这块,也是一样。

  一旦通用量子计算机研发出来,那全场景工程化落地,就是下一步了。

  等到脑海里的感觉消退,陈言当即唤出了透明面板。

  在提示音内容隐去后,个人面板浮现出来。

  【宿主:陈言】

  【核心能力:极致溯源型思维(开发程度77%→78%),具象化能力——精准直觉、科研第六感】

  【锚定问题:带电粒子群在复合场中的稳定约束与最优控制模型推导】

  【链路总览:节点数暂不可见,已解锁节点数20,整体闭环进度56%】

  【当前攻坚节点21:广义相对论基础公理体系与引力场方程】

  【跨学科链路映射区:已解锁子链路1~4相关节点内容,其余子链路暂不可见】

  【全局逻辑状态:存在断点】

  陈言直接看向“跨学科链路映射区”一栏。

  随着他的目光落在这一栏,上面泛着光芒的绿点消失。

  这一栏被展开在面板上。

  【对应前置核心节点20已完成闭环,满足子链路2高性能计算与超算工程中对应节点解锁条件,

  在节点2-3研究内容完成后,将延续解锁节点2-4的研究内容;

  满足子链路3量子计算工程中对应节点解锁条件,在节点3-3研究内容完成后,将延续解锁节点3-4的研究内容;

  满足子链路4高端材料研发工程解锁条件,对应开启子链路节点4-1的研究内容,

  后续子链路节点,将在对应前置核心节点闭环后开启!】

  三个跨学科子链路节点解锁的提示内容,统一浮现在面板上。

  看完之后,陈言忽然意识到,这里面还有个他一直没注意的点。

首节 上一节 250/271下一节 尾节 目录