2040年9月,北京,国科院。AI项目暂时告一段落。林小镜把系统交给了军方的技术团队,让他们自己维护、升级、部署。走之前她写了三百页的操作手册,从架构到代码,从训练到部署,每一行都写得清清楚楚。王浩留下做技术顾问,林小镜告诉他“有问题打电话”。王浩说“好”。林小镜回到国科院,开始做能源。
不是她选的,是周明远找的她。那天下午,周明远把她叫到办公室,桌上放着一份文件,封面写着“可控核聚变商用化可行性研究”。林小镜翻了翻,里面有各种方案,托卡马克、仿星器、激光惯性约束,每种方案都写了优缺点和可行性。周明远看着她。“你看完了吗?”林小镜说“看完了”。周明远说“哪个方案可行”。林小镜说“都不行”。周明远没生气,表情都没变,只是把文件合上,放在一边。“你怎么看?”林小镜说“聚变不是问题,能量损失才是。现有方案都损失太大,输入的能量远大于输出”。她想了想,又补了一句:“谁都做不到。除非有新思路。”周明远看着她。“你有新思路?”林小镜说“没有”,又说“但可以想”。
她回去想了三天。翻遍了图书馆和数据库,把近十年的聚变论文全部看完。说实话,从这些论文里她没有找到答案,但她找到了一个方向。现有方案都在“约束”上做文章,磁场约束、惯性约束,把等离子体关在一个笼子里不让它跑。笼子本身会漏,能量从漏的地方跑掉,像抓水,手攥得越紧,水从指缝流得越快。约束的思路不对,她需要换一条路。换个思路试试——不要“约束”等离子体,让它“自然”地聚变。太阳就是这样工作的,巨大的引力把等离子体压在一起,不需要磁场,不需要激光。地球上造不出太阳的引力,但可以模仿太阳的机制。
她去找材料所的王院士。“有没有一种材料,可以模拟引力?”王院士看着她,等她继续说。林小镜说“不是引力,是等效引力。通过弯曲时空,让等离子体自己聚在一起”。王院士沉默了一分钟。“你是说用广义相对论?工程上不可能。”林小镜说“不需要弯曲时空,需要弯曲磁力线。让磁力线形成一个闭合的曲面,等离子体被‘困’在曲面里,出不去”。王院士想了很久。“你的理论对吗?”林小镜说“算一下就知道了”。
她算了整整一个月。稿纸堆起来有十厘米厚,写满了偏微分方程和边界条件。她没有告诉任何人她在算什么,只有郑技术员偶尔进来送饭的时候瞄到那些公式。看不懂,也不问。林小镜算完了,把结果拿给周明远看,周明远看了
(本章节未完结,点击下一页翻页继续阅读)