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第七十四章聚变之门

第七十四章聚变之门 (第1/2页)

第七十四章聚变之门
  
  超导带材在临界电流密度上的持续突破,引起了国内一家聚变研究机构的高度关注。这家机构的全称是中国磁约束聚变工程设计研究中心,简称CFEDRC,是国内从事托卡马克聚变装置设计与建造的核心单位之一。他们的总工程师韩振华教授通过***的关系,辗转联系上了陆迪峰。
  
  韩振华在电话中没有过多的寒暄,直奔主题:“你们的超导带材测试数据,***转发给我了。液氮温区下,临界电流密度每平方厘米六点二兆安培——这个指标,已经达到了下一代聚变装置对超导磁体的基本要求。我想亲自来一趟,看看你们的材料和生产线。”
  
  陆迪峰同意了。三天后,韩振华带着两名助手抵达矿区。他花了一整天时间,仔细参观了超导带材的生产线、质量检测实验室和磁体测试平台,并与李国栋和***进行了深入的技术交流。临走前,他对陆迪峰说了一句:“你们的材料,有可能改变聚变装置的设计思路。”
  
  韩振华在参观结束后,与陆迪峰进行了一次闭门长谈。他摊开一份CFEDRC正在设计的下一代聚变装置——代号“华龙-III”——的总体方案图,指着图中占比最大的那一部分说:“这是磁体系统。在现有的技术条件下,磁体系统的造价占到整个装置总造价的百分之四十以上,而且其中相当一部分成本来自于超导材料的制备和加工。如果你们的带材能够以更低的价格提供同等甚至更优的性能,我们可以重新优化磁体系统的设计方案,将装置的总造价降低百分之二十到三十,同时将磁场强度提升百分之十五以上。”
  
  “华龙-III的设计参数是多少?”陆迪峰问。
  
  “设计等离子体电流十五兆安培,中心磁场强度六点五特斯拉。如果采用你们的带材,中心磁场强度有望提升到七点五特斯拉以上。这将显著改善等离子体的约束性能,使装置更容易达到点火条件。”
  
  “你们需要多少带材?”
  
  “一期工程大约需要一百二十公里。如果实验顺利,二期工程扩建时,需求量会增加到三百公里以上。”
  
  陆迪峰在心中快速估算了一下。一百二十公里超导带材,按照当前的生产能力和定价,合同金额大约在一点五亿元左右。这不仅是一笔可观的收入,更重要的是,它将紫色晶体的应用场景从“能源存储和传输”拓展到了“能源生产”这一终极领域。
  
  “我们可以供应。”他说,“但有一条——华龙-III项目所使用的超导带材,必须是独家供应。我们不希望看到我们的材料被竞争对手拿去逆向工程。”
  
  韩振华沉默了几秒,然后点了点头:“这一点,我可以向院里争取。”
  
  在陆迪峰与韩振华洽谈超导带材供应的同时,深蓝逻辑那边也接到了一个新的任务——参与华龙-III装置的等离子体控制系统研发。
  
  等离子体控制是托卡马克聚变装置中最具挑战性的技术难题之一。高温等离子体在磁场中的行为极其复杂,容易出现各种不稳定性——边界局域模、撕裂模、垂直位移事件——任何一种不稳定性如果得不到及时抑制,都可能导致等离子体破裂,造成装置损坏。现有的等离子体控制系统主要基于传统的反馈控制理论,通过预先设定的控制算法来调节辅助加热系统和磁场线圈的功率输出,以维持等离子体的稳定。但这种方法的局限性在于,它无法应对那些在设计中未曾预见的复杂情况。
  
  CFEDRC的团队在过去几年中,一直在尝试将深度学习技术引入等离子体控制领域,但进展并不理想。主要原因在于,聚变装置的实际运行数据极其稀缺——华龙-II装置每年只能进行几百次放电实验,每次放电持续的时间只有几十秒,积累的数据量远远不足以训练一个可靠的深度学习模型。
  
  韩振华在了解到深蓝逻辑在类脑网络方面的研究成果后,提出了一个大胆的想法:能否用类脑网络替代传统的深度学习模型,在有限的数据条件下实现更高效的等离子体控制?
  
  赵寒在接到这个任务后,花了一周时间研究了CFEDRC提供的等离子体诊断数据和现有的控制算法,然后给出了一个肯定的答复:“可以做。但需要华龙-II装置为我们提供至少五十次专用放电实验的时间窗口,用于采集训练数据。”
  
  

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