“恒星之帆”预研订单的接受,如同向一片深不见底的因果之海投下了一枚信标。龙芯最核心的研发力量,在攻坚“金乌”计划三大材料天堑的同时,分出了一支精锐的“深空解码小组”,由苏小远亲自带队,全力解析那来自编号KIC-恒星系统的、“异态光谱文明残响”所传递的关于恒星级能量收集面材料的模糊需求。
然而,随着解析的深入,尤其是在“龙鳞”量子计算机近乎无限并行算力与系统微弱因果力场的双重加持下,小组发现的并非仅仅是某种超级材料的配方。他们触碰到的,是一段破碎、抽象、却又蕴含着惊人秩序的“信息回响”。它并非用语言或图纸书写,而更像是一系列物理常数异常波动的拓扑记录,一种对时空与能量如何在恒星尺度上达成动态平衡的……非直观描述。
“我们可能错了,枫哥。”苏小远连续奋战了72小时后,带着一丝难以掩饰的亢奋与疲惫,将一份初步分析报告投射在林枫面前。屏幕上不再是具体的材料参数,而是无数扭曲、交织、自洽闭合的高维流形结构与能量流谱图,“‘恒星之帆’的需求,其底层逻辑并非指向一种‘死’的材料,而是指向一种‘活’的系统——一种能够响应恒星复杂能量输出(光压、太阳风、辐射涨落),并动态调整自身形态与应力分布,从而实现长期稳定能量收集的‘自适应拓扑薄膜’。其核心,是一种我们从未想象过的‘时空-物质协同稳定’机制。”
“说重点,小远。这和我们的‘金乌’有什么关系?”林枫的目光锐利地扫过那些令他这个工程师也感到有些头晕的抽象图谱。
“有直接关系!”苏小远的手指几乎要点穿投影,“看这个子集,这段被‘龙鳞’剥离出来的、关于‘强约束能量球面在湍流涨落下的拓扑不变性’描述……它描述的物理场景,与磁约束聚变中,高温等离子体(一个强能量球面)在磁场(约束场)中面临的微观湍流、宏观不稳定性(如扭曲模、撕裂模)导致的能量和粒子损失问题,在数学上高度同构!”
林枫身体微微前倾:“你是说,这个高等文明遗留下来的‘残响’,在讲述如何建造‘恒星帆’的过程中,无意(或有意)地揭示了一种维持高能量密度等离子体稳定的……方法论?”
“不仅仅是方法论。”苏小远的声音有些发颤,这是极少数她情绪难以自控的时刻,“它提供了一种超越我们现有物理框架的‘视角’。我们现在的聚变研究,无论是托卡马克还是仿星器,都是在三维空间中,用复杂的磁场位形去‘编织’一个尽可能平滑的‘磁笼’,试图将狂暴的等离子体‘关’在里面。但这个‘残响’暗示,真正完美的稳定,可能不是‘关押’,而是‘引导’和‘共生’。”
她调出一段经过无数次简化、勉强能用三维动画演示的模拟:“它不追求在全局压制所有不稳定性,那需要近乎无限的磁场能量和精度。它建议,允许等离子体在微观和介观尺度上存在某种‘受控的拓扑缺陷’或‘动态涡旋结构’,这些结构本身,按照特定的高维流形规则排列和演化,反而能形成一种更底层的、耗散更低的‘自洽稳态’。就像……湍急河流中的稳定漩涡,看似混乱,实则遵循着深层次的流体力学规律。关键在于,如何‘设计’和‘初始化’这种允许涡旋存在的‘河床’——也就是我们的磁场位形,以及与之匹配的第一壁材料微观结构。”
林枫陷入沉思,眼中光芒急剧闪动。这听起来像是天方夜谭,将不稳定性作为稳定的一部分?但系统的存在,以及这段来自遥远星系的残响本身,就是最大的不合理。科学的前沿,往往就是由这些看似不合理却又能自洽的“疯狂”想法所推动。
“我们需要验证。”林枫沉声道,“哪怕只是一个最最粗浅的原理性验证。”
“龙鳞’已经基于这个‘拓扑稳态’模型的核心数学框架,对我们‘金乌’的磁场线圈设计和等离子体控制程序进行了首次逆向优化模拟。”苏小远调出对比图,“优化后的虚拟磁面,其抗扭曲模和撕裂模的稳定性裕度,提升了400% 以上。而且,对磁场强度的峰值要求,反而下降了约15%。”
这个数字,让林枫的呼吸都为之一滞。400%的稳定性裕度!这意味着“金乌”原型堆成功点火并维持稳定燃烧的概率,将呈指数级提升!
“代价是什么?”林枫立刻追问,天下没有免费的午餐,尤其是来自高等文明的“提示”。
“代价是……控制复杂度。”苏小远神色凝重,“新的磁场位形不再是传统的、相对‘干净’的闭合磁面。它需要在微秒级别,动态调控数十万个独立的磁体线圈单元,产生一种极其复杂、看似‘破碎’实则内蕴高阶秩序的磁场结构。这对我们的控制系统——传感器精度、计算速度、执行机构响应——提出了地狱级的要求。同时,第一壁材料可能需要设计成与这种复杂磁场局部结构‘共振’的微观拓扑,以更好地疏导能量和粒子流,这对‘长城’计划是全新的挑战。”
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