钱宏远的话让整个控制室的空气瞬间凝固。
    曹启东接过钱宏远递来的两张图,仔细对比播种磁场位形和材料应力分布。
    他的手指在图纸上缓慢移动,追踪著那些复杂的磁力线走向。
    “这里……”
    曹启东指著磁场位形的一个特殊区域。
    “播种形成的磁场扰动,在第一壁表面形成了一个周期性的压力释放窗口。”
    “每隔零点三秒,就有一个低应力区扫过材料最脆弱的部位。”
    李阳凑过来看,眉头越皱越紧。
    他拿起计算器,飞快地敲击著。
    “如果按这个逻辑……”
    “那我们之前所有的材料测试,都是在错误的边界条件下进行的!”
    “我们用的是传统托卡马克的连续应力模型,但播种策略改变了应力的时序分布。”
    材料组负责人脸色一白。
    “您的意思是,我们这十天的测试……”
    “不是白做。”
    李阳打断他。
    “恰恰相反,这些数据反而证明了一件事,信號给出的方案,比我们想像的更精妙。”
    “它不只是在优化等离子体物理,还在同步优化工程寿命。”
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    曹启东深吸一口气。
    “如果真是这样,那我们需要重新建立评估模型。”
    “老钱,你们逆向推演组,能不能把播种策略对材料应力的影响,完整推导出来?”
    钱宏远回答。
    “可以试试,但工作量不小。”
    “我们需要把磁流体模型和固体力学模型耦合起来,这可是跨学科的活儿。”
    李阳站起身。
    “那就分两条线並行。”
    “材料组继续按原计划做长期循环测试,但要记录完整的时序数据。”
    “逆向推演组建立新的耦合模型,把播种策略的动態效应考虑进去。”
    “我们要搞清楚,这个方案到底还藏著多少我们没看懂的东西。”
    曹启东点头。
    “我同意。”
    “不过李工,还有个问题。”
    “如果播种策略真的在做物理和工程的耦合优化,那它的设计难度……”
    他没有说下去,但所有人都明白他的意思。
    这种级別的优化,已经超出了人类现有的设计能力。
    李阳沉默了几秒。
    “先別想那么多。”
    “我们现在要做的,是把这个方案彻底吃透。”
    “至於它是怎么设计出来的,等我们真正理解了,或许就能找到答案了。”
    接下来的三天,整个团队进入了高强度工作状態。
    材料组连轴转,对所有候选材料进行长达七十二小时的循环测试。
    逆向推演组则开始搭建新的仿真框架,试图把播种策略的磁场扰动,映射到第一壁的应力分布上。
    第三天晚上,钱宏远拿著一份初步报告找到李阳。
    “李工,有结果了。”
    “我们建立了一个简化的耦合模型,把播种策略的前五十个周期跑了一遍。”
    钱宏远打开笔记本电脑,调出一段动画。
    屏幕上,磁力线在等离子体中舞动,而第一壁表面的应力分布也隨之变化。
    “播种形成的磁场扰动,在第一壁上產生了一个行波式的应力调製。”
    “高应力区和低应力区交替出现,频率是三点三赫兹。”
    “而碳化硅复合材料的疲劳特性,恰好在这个频率下有一个应力鬆弛窗口。”
    李阳盯著屏幕,瞳孔微微收缩。
    “你的意思是,播种策略在给材料做按摩?”
    “可以这么理解。”
    钱宏远苦笑。
    “它通过周期性的应力调製,让材料在承受高负荷的同时,有机会释放累积的微观损伤。”
    李阳靠在椅背上,闭上眼睛。
    他的大脑在飞速运转,把这几天的所有发现串联起来。
    播种策略优化等离子体约束。
    播种策略降低湍流输运。
    播种策略延长材料寿命。
    这三件事,本该是三个独立的优化目標。
    可现在看来,它们被统一在了一个方案里。
    “钱教授,你怎么看?”
    钱宏远摇头。
    “我有个猜测。”
    “或许,三个目標不是被分別优化,而是找到了一个更高维度的优化空间。”
    “在那个空间里,这三个目標本身就是自洽的。”
    李阳站起身,走到窗前。
    “继续推导。”
    “把播种策略的所有周期都跑一遍,我要看完整的应力演化曲线。”
    “另外,通知材料组,让他们准备第二轮测试。”
    “这次,要在播种策略的边界条件下进行。”
    钱宏远领命,转身离开。
    凌晨三点,材料组传来新的数据。
    李阳点开文件,眼前一亮。
    在播种策略的边界条件下,碳化硅复合材料的疲劳强度下降趋势,从百分之零点零三,降到了百分之零点零零八。
    下降幅度减少了百分之七十三。
    “果然…”
    李阳长出一口气。
    他立刻给曹启东发了条消息。
    “明早八点,召集所有组长开会。”
    “我们找到关键了。”
    翌日,会议室里坐满了人。
    李阳站在白板前,用马克笔画出一个复杂的流程图。
    “经过这三天的验证,我们可以確认一件事。”
    他转过身。
    “信號给出的播种策略,是一个多目標耦合优化方案。”
    “它不只是解决等离子体物理问题,还在同步解决工程材料问题。”
    “而且,这两个问题的解,是可以自洽的。”
    曹启东接过话。
    “这意味著什么?”
    “意味著我们之前的测试方法有问题。”
    李阳在白板上写下一行字。
    “传统托卡马克的设计思路,是把物理和工程分开优化,再拼接起来。”
    “但播种策略告诉我们,这两者可以在更高的层次上统一。”
    “如果我们继续用分离的方法去测试,就会错过很多关键信息。”
    材料组负责人举手。
    “李工,那我们接下来该怎么做?”
    “建立新的测试框架。”
    李阳在白板上画出一个矩阵。
    “所有测试,都要在播种策略的动態边界条件下进行。”
    “不只是材料,还有冷却系统、磁体、诊断设备……”
    “我们要把整个装置,当成一个统一的系统来评估。”
    回到办公室。
    李阳打开电脑,调出信號数据的完整解析报告。
    “看来,得加快进度了。”
    他点开文件,屏幕上出现了一组新的参数。
    那是关於高能粒子约束的优化方案。
    李阳正想分析一下,办公室的门突然被推开。
    钱宏远衝进来。
    “李工,出事了!”
    李阳心头一紧。
    “怎么了?”
    “逆向推演组在验证高能粒子轨道的时候,发现了一个问题。”
    钱宏远喘著粗气。
    “播种策略形成的磁场位形,会在等离子体边缘產生一个特殊的共振结构。”
    “这个结构,它能把高能粒子的能量,定向传递给特定的等离子体区域。”
    李阳愣住。
    “定向传递?”
    “对。”
    钱宏远咽了口唾沫。
    “就像是在等离子体里开了一条能量高速公路。”
    “高能粒子不再是隨机碰撞,而是被引导到需要加热的地方。”
    他说不下去了。
    李阳盯著钱宏远,脑海中闪过无数念头。
    如果播种策略真的能做到这一点,那它的意义,已经远远超出了他们的预期。
    因为这不只是优化,而是对等离子体行为的主动控制!
    “快!把所有数据拿过来……”


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