第(3/3)页 而电子的磁矩由轨道磁矩和自旋磁矩组成,但在弱场时核磁矩并不受磁场的影响。 能够影响到核磁矩的并不多,一般只有强磁场和超精细结构。 信息研究所那边针对磁极化子的基态共振与回旋频率建立的数学模型就是基于超精细结构来完成的。 利用微扰理论,来通过定义g因子和磁矩,得到磁极化子场中的磁矩线投影,从而再通过超算来模拟磁极化子的运行情况,对其进行控制的。 有些类似于此前可控核聚变反应堆中的超高温等离子体湍流的数学控制模型。 两者都是通过磁场信息数据收集,然后反馈到超算,利用超级计算机强悍的运算能力来模拟后续的运行状况,再通过模拟数据来调整。 不过相对于可控核聚变反应堆里面的高温等离子体湍流控制模型来说,磁极化子场的数学模型建立难度要低不止一个档次。 前者可是建立在一个千禧年难题的解决上的,而后者,从目前的实验数据来看,要想搞定它,至少在徐川看来并不是一件多难的事情。 当然,建模相对简单,并不代表运算这个模型需要的算力也简单。 在徐川看来,如果是在正常状态下,要通过数学模型来控制磁极化子场的难度可能并不是很大。 但如果是在外部干扰的情况下,比如通过磁极化子场辅控等离子体墙来抵御外部的干扰,难度就成指数上升了。 要知道,当初可控核聚变反应堆中的高温等离子体,那是在真空且几乎没有外界干扰的环境中运行的。 而等离子体·电磁偏转护盾,部署的环境可是在正常环境中。 哪怕是在外太空、月球这些伪真空环境中,也会遭遇到各种电磁辐射、宇宙射线、细微尘埃等等干扰。 更别提在地球上正常的大气环境中,以及可能要面对的动能武器、粒子武器、电磁武器的攻击了。 对于稳控磁极化子电磁场来说,外界的干扰因素每多一个,数学模型计算的难度就要上升一个指数。 甚至到最后,可能超级计算机都会出现应付不过来的情况。 简略的翻了翻手中的实验数据和信息研究所为磁极化子场控制而建立的数学模型,徐川抬起头,笑着开口道。 “你们建立的数学模型核心基础有问题。” 听到这话,李开畅愣了一下,看了过来:“有有问题?” 徐川笑了笑,将手中打印出来的报告扔到了桌上,开口说道: “嗯,信息研究所那边针对弱磁极化子场建立的控制模型是基于超精细结构和微扰理论来得到磁极化子场中的磁矩线投影的。” “这种数学逻辑的确可以在一定程度对磁极化子场进行控制。但对于干扰变量的控制上,它的性能不够。” “磁极化子场是等离子体·电磁偏转护盾的组成部分,它的应用环境无法和可控核聚变技术中的等离子体湍流模型相比。” “你们的思维僵硬了,没有转过来这点。” “所以一旦等离子体·电磁偏转护盾遭遇大量的外部干扰,这个控制模型可能会直接崩溃,哪怕是超算中心也带不动它。” 听到这话,李开畅的脸色顿时就变了。 的确,就如徐川说的一样,等离子体·电磁偏转护盾和高温等离子体湍流的控制模型完全不同。 两者所适应的环境根本就不是一个级别的。 虽然说磁极化子场控制的能级远达不到可控核聚变反应堆腔室中的高度,但干扰量两者可不在一个级别上。 前者完全不是后者能够相提并论的。 ps:晚点还有一章,不过会比较晚,大家早上起来看好了。 另:求大佬们手中的保底月票,一号了ヾ(≧▽≦*)o dengbi.net dmxsw.com qqxsw.com yifan.net shuyue.net epzw.net qqwxw.com xsguan.com xs007.com zhuike.net readw.com 23zw.cc 第(3/3)页