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。