转成了深绿,密密匝匝地铺满了枝头,午后的阳光透过叶片的缝隙在窗台上洒下一片跳跃的光斑。
他收回目光说,集中力量突破加密段落的数学结构,需要的算力和实验窗口优先保障,第二批项目的前期推进照常进行,两边都不放慢。
戈壁基地的装置在下一轮实验窗口中接到了一个新的任务:复现幽灵模式,并尽可能延长它的持续时间。
杨帆把加密段落中幽灵字素的出现频率和排列规律整理成了一份详细的实验需求清单,发给秦教授做物理可行性评估。
秦教授看了之后说幽灵模式之所以被称为幽灵模式,是因为它只在等离子体从高温稳态向低温熄火过渡的极短时间内才会出现,持续时间太短,诊断系统很难捕捉到足够清晰的图像。
要延长它的持续时间,需要在熄火过程中精确控制等离子体的降温速率,让系统在远离平衡态的瞬态区间内多停留一段时间。
这意味着他们需要在装置的等离子体控制算法里加入一套全新的瞬态控制模块。杨帆带着控制算法团队在机房里连续攻关了好几天,基于万秒实验中积累的等离子体响应数据训练了一个专门用于预测熄火过程中瞬态行为的前馈模型。
这个模型的思路和他之前做的热平衡算法异曲同工——不是在等离子体已经发生变化之后再去响应,而是在变化发生之前几十毫秒就提前调整磁场和加热功率的参数,主动引导等离子体沿着预设的瞬态路径精确降温。
模型训练完成之后在离线仿真环境里跑了几百组测试,幽灵模式的持续时间从几十毫秒被成功拉长到了接近两秒。两秒听起来很短,但对于诊断系统来说已经足够完成一次完整的空间分辨光谱扫描了。
新一轮实验的点火指令下达时,秦教授在安西实验室里把诊断屏幕的所有显示参数重新调校了一遍,确保每一个探测通道都处于最高灵敏度的状态。戈壁基地控制大厅里,杨帆的手指悬在熄火控制面板上方,等离子体在腔体中平稳地燃烧了一整个脉冲周期之后,他按照预设的瞬态路径缓缓降低了加热功率。
降温曲线在屏幕上平滑下滑,比正常熄火过程慢了将近一个数量级,等离子体的颜色从炽白渐变为浅蓝,又从浅蓝渐变为深紫,在接近完全熄灭的
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