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第32章 难度与豪赌 (2 / 4)

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        三是束缚磁场和等离子体的相互碰撞干扰,这个干扰也会随等离子体温度密度的变化和磁场强度的变化形成一个复杂自己的波动。

        这三大因素结合在一起,相互作用足以在等离子体内部形成一个混乱至极湍流,甚至真正可控核聚变装置内温度达到千万摄氏度,内部已经发生聚变反应,这又会为这个混沌系统加上另一股干扰源。

        当然目前陆毅这边的原型机没有这么强大,第4个因素暂时可忽略。

        “陆陆,这样下去不行,在超算建成之前我们不能继续研究下去了,没有更强大的超算做辅助,小梦没有那大的精力去为每个温度区间构建数学模型,甚至正在建造的那台超算还不足够。”

        张晴叹了口气,等离子体湍流简直比生理期的女生还要无法琢磨。

        45000摄氏度的等离子体湍流是一个模型,45000摄氏度到57999摄氏度还适用于一个数据模型,但当温度提高到58000摄氏度时就完全不一样了。

        林梦能够为每一份探测数据构建出数学模型,但这个数学模型只适用于当前温度密度区间的等离子体,当温度变化超出这个范围相应的数据就会完全不一样,那又是新的一个模型问题。

        这就跟超导材料一样,没有达到临界温度一切都没有变化,可一旦达到临界温度,上下0001摄氏度那都是两个不同的世界。

        并且最恐怖的就是,随等离子体温度和密度的提高,碰撞的数据也会越来越多,构建相应数学模型的难度也会越大,这不单是烧钱,还在烧脑。

        “小梦,所有数据模型之间还是找不到那一丝联系吗?”

        陆毅看向林梦,这位即将过19周岁生日的女孩在这段时间用自己惊人的天赋,强大的思维把一份份混乱之际的探测数据逐一分析理清,并为它们一一构建了数学模型。

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