“先锋号” 工业区的设计室里气氛压抑得像凝固的金属。
凯将手中的计算器重重摔在工作台上屏幕上的聚变参数曲线扭曲得如同乱麻 —— 连续三天他们卡在了 “灵能 - 磁场耦合相位差” 的难题上理论计算显示当核心运行超过 2 小时耦合相位差会从 0.01 赫兹扩大到 0.05 赫兹远超安全阈值这意味着之前所有的设计都可能功亏一篑。
“怎么会这样?” 凯抓着头发眼底布满血丝电脑屏幕上密密麻麻的公式像嘲笑的符号“数据库里明明说艾塔尼的耦合技术能稳定运行 72 小时以上我们到底漏了什么?” 雷诺盯着磁场模拟图手指无意识地敲击桌面:“我们按数据库的参数调整了线圈匝数、灵能注入频率甚至更换了三种不同纯度的星晶导线可相位差还是会扩大。
难道是理论本身有问题?还是我们对‘灵能磁场滞后效应’的理解错了?” 老周和莉娜也围了过来看着模拟图上逐渐偏离的曲线脸上满是焦虑。
灵能 - 磁场耦合是整个能源核心的关键一旦这个环节出问题不仅核心无法稳定运行甚至可能在启动时引发磁场爆炸之前所有的努力都将化为泡影。
就在这时一直沉默观察的星璃突然站起身走到工作台中央。
她没有看那些复杂的公式而是拿起一支炭笔在空白的金属板上画了一个简单的圆圈又在圆圈周围画了几道交错的弧线:“你们看这像不像我们小时候玩的‘丢沙包’游戏?” 所有人都愣住了不明白她为什么在这个时候提起童年游戏。
星璃却继续画着在弧线旁标注上 “灵能” 和 “磁场”:“磁场是站在圆圈里的人灵能是丢沙包的人。
如果丢沙包的人总比圈里的人慢半拍沙包就会砸不准;反过来如果灵能的‘节奏’比磁场快一点就能提前‘预判’磁场的变化让耦合始终保持同步。
” 凯猛地抬起头眼中闪过一丝光亮:“你是说我们之前一直追求灵能与磁场‘完全同步’但实际上灵能需要有微小的‘超前量’才能抵消磁场的滞后效应?” “对!” 星璃用力点头手指在弧线间画了一个微小的箭头“我的灵能能‘感觉’到磁场的变化 —— 它不是即时响应的就像水在管道里流动会有延迟。
如果灵能的注入频率比磁场的振荡频率超前 0.005 赫兹就能刚好抵消这个延迟让相位差始终保持在安全范围。
” 这个简单的比喻像一把钥匙打开了思维的死结。
凯立刻坐回电脑前重新输入参数 —— 将灵能频率从与磁场完全同步的 2.65GHz调整为 2.GHz。
当模拟程序重新运行时屏幕上的相位差曲线奇迹般地稳定下来连续运行 48 小时相位差最大也只波动了 0.012 赫兹完全符合安全标准。
“成功了!真的成功了!” 凯的声音带着激动的颤抖他转头看向星璃眼中满是感激“如果不是你用‘丢沙包’的比喻点醒我我们可能还在死磕‘完全同步’的误区里永远找不到答案。
” 星璃有些不好意思地低下头指尖轻轻划过金属板上的画:“我只是凭感觉…… 灵能和磁场在我眼里就像有生命的东西它们会‘说话’会‘犯错’只要用心听就能知道它们需要什么。
” 这不是星璃第一次用独特的方式解决难题。
就在前几天团队还卡在核心散热管道的设计上 —— 传统的直线管道散热效率不足而复杂的螺旋管道又会占用过多空间。
当时星璃看着管道图纸突然说:“你们有没有注意过树叶的叶脉?它们不是直的也不是简单的螺旋而是像毛细血管一样交错分布这样才能让水分和养分快速输送到每一片叶子。
” 正是这个提醒让老周想到了 “仿生叶脉式散热管道”—— 在核心外壳内部设计交错的微型管道既不占用额外空间又能将散热面积提升 40%。
测试结果显示这种管道的散热效率比传统设计高 35%完美解决了体积缩小后的散热难题。
还有一次团队在计算星晶合金线圈的最佳匝数时陷入了数据迷宫 —— 增加匝数能提升磁场强度但会增加能耗;减少匝数能降低能耗却会导致磁场不稳定。
凯和老周对着计算器算到深夜始终找不到平衡点。
星璃看到后从仓库里找来了几根不同长度的绳子将它们缠绕在笔筒上:“你们看短绳子绕三圈刚好能握住笔筒;长绳子绕五圈握起来更稳但会勒手。
线圈的匝数就像绳子的圈数不是越多越好也不是越少越好要刚好能‘握住’磁场又不‘勒’住它的能量。
” 她的话让雷诺突然意识到他们之前只关注了磁场强度和能耗却忽略了 “线圈与核心体积的匹配度”。
结合星璃的 “握持感” 理论他们重新调整了线圈匝数 —— 从原来的 1200 匝减少到 980 匝同时优化了线圈的缠绕密度。
测试结果显示磁场强度不仅没有降低反而因为线圈与核心的匹配度提升能量损耗减少了 12%。
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