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第684章 美国人的策略 一

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    可是,克雷研究所显然低估了这届媒体和吃瓜群众的八卦能力。
    前几天还在疯狂暗示巴黎盛典,怎么突然之间,克雷研究所就像死了一样,一言不发了?
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    嗅觉敏锐的自媒体人立刻开始深挖。
    科学界本来就没有不透风的墙。很快,还是走漏了风声。
    三天后。
    一条推文,在MathOverflow丶Reddit以及各大社交媒体上出现。
    【CMI巴黎盛典为何难产?徐辰拒领千禧大奖的真实原因竟是这个!】
    无数吃瓜群众和数学家点开新闻,原本以为会看到什么「视金钱如粪土」的清高戏码,或者是「对CMI评选机制不满」的学术抗议。
    结果,当他们看到帖子里披露的那句原话时。
    全网,瞬间石化。
    【「感谢邀请,但我希望将两项大奖的相关活动合并举行。」】
    ……
    「WTF?!!!」
    「佩雷尔曼当年拒绝,是因为他觉得数学界不够纯粹。我以为那已经是数学家装逼的最高境界了。直到今天,我遇到了徐辰。」
    「没错,佩雷尔曼是觉得数学不够纯粹,而徐辰是觉得这个大奖还不够重量级。」
    「徐辰:一起上吧,我赶时间」
    「好家夥,你们觉得这第二个千禧难题会是什么?」
    「反正肯定不是黎曼猜想,那玩意儿现在还太虚无缥缈了。」
    「等等,他不是最近刚给很多人修改论文吗,怎么又在搞千禧难题了?」
    「一定是千禧难题把他逼疯了,拿投稿人的论文做做数独放松放松。」
    「呜呜呜……我的智力巅峰,只能给徐神拿来做消遣吗……」
    一时间,各大论坛里充斥着震惊丶调侃与敬畏。
    但调侃归调侃,所有顶尖学者的心里都清楚,徐辰虽然总喜欢装这种大逼,但是每次也都不是开玩笑的。
    所有人都隐隐察觉到了一个令人颤栗的事实。
    不管那个难题究竟是什么,那个男人,又一次装填好了弹药,开始狩猎了。
    ……
    而徐辰,则升级到数学LV5后,很快进入了闭关状态,决心攻克霍奇猜想。
    视线回到美国,华盛顿。
    ITER美方代表机构负责人史密斯,坐在办公室里,看着桌上的一份报告。
    那是EAST那次3726秒实验的内部评估报告。
    史密斯已经看过这份报告不下十遍。
    徐辰的三百毫秒预测控制方案,确实存在漏报,也没有解决等离子体所有可能的失稳问题。
    可这并不妨碍它在工程上取得了近乎恐怖的成果。
    过去,人类需要靠数十年的实验积累,一点一点摸清等离子体的脾气。现在,徐辰用一套算法,让EAST在上亿度高温下连续运行了一个多小时。
    这意味着,未来只要硬体跟得上,华国很可能会迅速进入下一阶段。
    而硬体,是可以砸钱丶砸资源丶砸时间去解决的。
    真正无法用钱直接买到的,是控制理论。
    ……
    史密斯将报告合上,身体靠进椅背,目光落在窗外。
    他意识到,继续把注意力放在控制算法上,或许已经不是最优选择。
    ITER本质上是一个国际合作工程。
    各成员方按照协议投入资金丶设备和技术,同时共享相应的研究数据。但所谓「共享」,是指在ITER设备上的技术,
    如果华国在控制理论上率先突破,而ITER又掌握着其他关键环节,那么双方仍然存在合作与交换的空间。
    但如果ITER的所有技术优势,都被华国逐步追平呢?
    到时候,所谓技术交换,很可能就会变成单方面的技术转移。
    这是史密斯最恐惧的场景。他在心里反覆演算过,如果那一天真的到来,美国在可控核聚变领域的战略地位,将彻底沦为一个被动接收者。那不仅仅是丧失领导力的问题,更是在能源这种终极资源上,被彻底制约。
    史密斯不愿意看到这种结果。
    于是,在EAST实验结束后的第二天,甚至没等官方报告的正式版本出炉,他就便要求团队研究一个课题。
    主题是:如果等离子体控制不再是华国的短板,ITER接下来还能在哪些方向建立技术优势?
    他给了团队一个极其紧张的期限:两周。
    团队足足讨论了两周。
    他们列出了第一壁材料丶偏滤器耐热材料丶高温超导带材丶抗辐照合金丶氚增殖包层等多个方向,并对各方向的技术成熟度丶实验周期丶数据壁垒和工业转化难度进行了评估。
    最终,报告把重点放在了材料学上。
    ……
    可控核聚变从来都不只是「能不能把等离子体关住」的问题。
    上亿度的等离子体虽然被强磁场悬浮在真空室中央,看起来没有接触任何实体,但它无时无刻不在向外喷吐着恐怖的粒子流丶中子辐射和电磁扰动。这些狂暴的能量,最终都要由第一壁丶偏滤器以及外围冷却系统来肉身硬抗。
    所谓「第一壁」,就是面向等离子体一侧丶最先承受粒子轰击和辐射热负荷的真空室内壁装甲。它不仅要承受极高的热流,还要长期接受中子轰击和高能粒子冲刷。材料稍有缺陷,就可能在极端工况下发生脆化丶裂纹甚至结构性失效。
    而偏滤器则要主动承受等离子体边缘排出的高热流,局部热负荷可能达到每平方米数十兆瓦(MW/m2)。这个数字很难靠日常经验理解。如果换算成生活中的场景,大致相当于把一座大型火力发电站产生的巨大热量,硬生生集中砸在一块餐桌大小的金属板上持续炙烤!
    过去,材料科学家们只能依靠最原始的实验来筛选材料:做一批样品,放进装置里测试;烧毁了,再换一种配方接着烧。
    就像爱迪生当年发明电灯泡,可以尝试上千种灯丝。但爱迪生烧断一根灯丝只要几秒钟,而聚变材料的验证周期长得令人发指!
    更致命的,是聚变产生的中子。
    氘氚聚变会释放出高达14.1MeV(兆电子伏特)的超高能中子。它们不带电,能直接穿透装甲表层,直接将金属内部排列整齐的晶格撞出无数个空位和位错环。
    目前全球用于材料辐照研究的设施,绝大多数是裂变反应堆。但裂变产生的中子能量通常只有区区1到2MeV。换句话说,就算某种特种合金在裂变堆的中子辐照下撑了十年没坏,一旦把它放进真实聚变堆那恐怖的14.1MeV高能中子暴雨中,它也极有可能在几个月内迅速脆化丶肿胀,最后变成一堆毫无强度的碎渣。
    ……
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