、系统架构师们坐在了一起共克难题。
不过,在初期的工作,双方充满了摩擦与碰撞。
「张教授,您提到的这种高约束模式边界局域模的触发条件,在星流中需要更精确的边界梯度阈值和磁剪切参数。」
「我们传统的理论模型是基于这些经验公式,但星流要求的是第一性原理的数学描述。」
「这——这需要重新推导。」
聚变科学家习惯于用复杂的物理模型和大量的简化假设来推演装置行为,而星界动力的工程师则执著于将一切物理过程转化为「星流」可以理解和优化的精确数学模型。
陆安在其中,则是充当了沟通的桥梁。
「诸位,我们不是在否定传统知识,而是在构建一个更精确的数字方舟」。」
他指著屏幕上正在初步成型的CFETR虚拟装置。
「我们要做的,是将各位几十年积累的智慧、经验、甚至直觉,转化为星流」能够理解和执行的语言」,这个过程本身就是对聚变物理的再认识和深化。」
工作量是巨大的,托卡马克的每一个部件,巨大的环形超导磁体系统、内部包裹著的真空室、第一壁、偏滤器、各种加热和诊断系统,都需要被精确建模。
更重要的是等离子体本身,这个温度高达上亿度、行为捉摸不定的「第四态物质」,其物理过程需要用扩展的磁流体动力学方程、动理学模型,甚至更底层的物理来描述。
在「星流」强大的框架支持下,这个过程被极大的加速。
传统需要数年时间才能完成的复杂装置整体物理—工程耦合模型,预计只需要不到两个月的时间,一个初步但功能完整的CFETR数字孪生体V1.O就可以在「星流」平台上成功运行。