磁岛的形成,就对应着撕裂模的物理起源。
所以陈言沿着先前的思路,从磁岛演化与锁模方程的推导开始。
逐步梳理清楚了整个破裂的物理机制和逻辑推导。
这里面还存在一个核心点。
那就是破裂的阈值,或者说什么时候才会形成这个大坝上的大裂缝。
只有推导出这一点,才能真正预防破裂的发生。
因为从整个破裂的形成来看,这玩意可不是一个随机事件。
而是一个必然的结果。
撕裂模不可避免的产生,然后锁模的发生,都是自然的物理行为。
对应的,这些也就可以通过非线性MHD动力学过程进行预测。
并且可以通过主动控制进行有效管理,达到预警和缓解的效果。
在完成了全部的理论推导之后,陈言随即唤出面板看了一眼。
节点11的当前闭环进度,已经达到了90%。
他还差最后一步的模拟验证。
完成这一步后,节点11也将完成闭环。
同时满足子链路1,这一可控核聚变链路中,第二个研究节点的解锁!
想到这,陈言微微一笑。
他终于要在核聚变的研究中,来到第二步了!
而且节点11里面的模拟验证,只是针对等离子体破裂的。
包括前面非线性扰动抑制方案的验证,也同样只是针对具体的例子。
都不是完整的二维模型。
那子链路1的第二个研究节点,就很有可能是二维模型的!
这也是他当初看到这一块时,所进行的猜测。
现在,他终于快要知道答案了。
旋即,陈言不再多想,开始在工作站上搭建模拟验证的框架……
一天后,寝室里。
“验证算例的设计,就参照ITER-like参数吧……”
在确认了验证算例,模拟序列,还有诊断完成后的关键输出后。
陈言直接开始模拟验证。
就在验证完成的同时,他的脑海里依次响起了三道系统提示音。
破裂风险的理论逻辑推导,与模拟验证已经形成了完整闭环。
整个节点11的三个解锁条件,全部搞定!
陈言随即唤出透明面板看去。
【恭喜宿主,节点11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12的攻坚】
【恭喜宿主,已完成跨学科子链路1中前置核心节点,节点1-2现已解锁,后续将随认知拓展解锁其余子链路】
快速扫过系统提示音的内容后。
陈言当即看向浮现出来的个人面板。
【宿主:陈言】
【核心能力:极致溯源型思维(开发程度69%→70%),具象化能力——精准直觉】
【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11,整体闭环进度31%】
【当前攻坚节点12:带耦合外力项的三维轴对称N-S方程全局光滑性理论】
【跨学科链路映射区:已解锁子链路1~2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】
在看到“核心能力”一栏中,思维能力开发程度再次出现1%的显著提升时。
陈言愣了一下,他没有想到这次在数值上居然也能出现提升幅度的显示。
因为就刚才系统提示音响起时,那种神奇的感觉,给他的感受,是与节点10闭环时差不多的。
不过他也没有多想,反正不管他急还是不急,这玩意都得慢慢来。
沿着个人面板的内容,陈言继续往下看去。
面板上的绿点消失,“当前攻坚节点12”一栏,被展开了。
【解锁前置条件:
1、从二维轴对称MHD方程出发,独立推导带洛伦兹力、重力耦合外力项的三维轴对称N-S方程全局光滑解的完整闭环。
2、清晰界定带外力项三维轴对称N-S方程解的适用边界与全三维非对称场景的局限性。
3、能自主应对耦合外力下系统稳定性的逻辑质疑与实验验证。】
【当前闭环进度:7%】
【逻辑状态:存在断点(尚未完成三维轴对称N-S方程全局光滑解的完整闭环推导)】
【节点解锁奖励:思维链路无断点,思维能力同步提升……】
【注1:在节点学习闭环过程中……】
【注2:知识体系100%闭环掌握后……】
第154章 我要体验大一到大四的!
在节点12的内容出现后,陈言立马看了过去。
因为这个节点的名称,是关于N-S方程的。
先前他就想过,节点12该不会直接挑战N-S方程的千禧难题。
但想了想又觉得不可能。
可没想到,现在还真来到N-S方程上了。
不过在看完后,他也就确定了,节点12没有直接朝着N-S方程去。
但这个节点的内容,也算是N-S方程难题的核心前置子问题了。
除了这一点外,这里面也同样涉及到了核聚变工程的核心瓶颈。
总的来说,这一节点也和先前一样,是路径上的又一次深入。
他也离那个千禧年难题,越来越近了。
陈言随即收起心中想法,在又看了一遍节点内容后,便返回了个人面板。
目光再次下移,落在泛着绿点的“跨学科链路映射区”一栏
绿点消失,这一栏的内容,被展开浮现在面板之上。
【对应前置核心节点11已完成闭环,满足子链路1等离子体物理与可控核聚变工程中对应节点解锁条件,
对应开启子链路1中节点1-2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】
在陈言看完节点解锁的提示内容后,
子链路1的内容随之浮现在面板之上。
【子链路1:等离子体物理与可控核聚变工程】
【当前攻坚节点1-2:托卡马克二维环形约束模型优化方案】
【节点研究内容:
1、解决托卡马克二维环形约束模型重构、非线性扰动数值抑制、工程化实验适配难题。
2、消除等离子体模拟随机误差,实现模拟精度的工程化提升。】
【当前研究进度:37%】
【节点完成奖励:与前置核心节点相同】
【注1:极致溯源型思维同步增幅能力……】
【注2:在节点1-2攻坚完成后……】
看着子链路1中节点1-2的研究内容,还有那高达37%的当前研究进度。
陈言不由得笑了起来。
果然,他所预想的答案是对的,所做的准备也是值得的。
他在节点11上的各种数值模型验证,在这一刻体现出了价值。
相较于一维模型的研究,此刻的陈言,心中是有着更完整框架的。
毕竟这还是他的本科毕业课题……
再次看了一遍节点的研究内容后,陈言的目光忽然落在了注解2上。
他不由得皱了皱眉,随后快速切换着面板上的内容。
先进入子链路2的内容看了一眼,又打开了节点12的内容。
在全部看完后,他的眉头皱得更深了。
“不对呀,子链路2不是高性能计算与超算工程吗?”
“为什么节点2-2对应的核心前置节点会是节点12?”
“这不是三维轴对称N-S方程吗?”
想了一会,陈言又打开了子链路1的内容,认真看了一眼。
“难道是因为侧重点的问题?”
“就像等离子体专业,同样也要学算法和数据结构一样,这两个子链路其实是有交叉的?”
蓦地,陈言想到了面板上的名字。
跨学科链路映射区。
那每个子链路对应跨学科的交叉融合,好像也没什么不对。
随即,陈言关闭了透明面板,开始重新整理一遍节点11的内容。
这一块是二维模型实现的理论基础。