“此外,杂质粒子的输运过程在高参数下更为复杂,其不仅影响等离子体纯度,还会改变能量传输路径。”
“我们借助GTC程序明确了杂质粒子的输运规律,为杂质控制提供了理论依据。”
“本研究通过GTC程序模拟,揭示了托卡马克装置在高参数运行下内部运输的复杂机制。”
“为托卡马克装置的参数优化和性能提升提供了理论参考。”
“对推动可控核聚变技术的发展具有重要意义。”
“后续,我将结合更多实验数据,进一步完善模拟结果,探索更优的内部运输优化策略。”
袁海站在聚光灯下,PPT翻到最后一页时,激光笔在研究结论四个字上微微晃动。
他的声音平稳得近乎刻板。
逐字念着早已烂熟于心的段落。
这场持续十五分钟的汇报里,没有突破性的理论,也没有惊艳的实验数据。
只是将GTC程序对托卡马克装置的模拟过程,基础数据和常规结论娓娓道来。
“在模型搭建阶段,我们严格对照东方超环的磁场参数和等离子体密度数据。”
袁海突然抬起头,目光扫过前排几位鬓角斑白的教授。
“但当模拟结果与实际实验数据出现12%的偏差时。”
“我反复校验了代码逻辑,边界条件和迭代算法。”
“甚至重新搭建了三次模型,误差依然存在。”
“这些红框标记的部分,是我认为最可能产生误差的区域,但每一项都通过了合理性验证。”
他点开备份的模型界面,密密麻麻的参数表在屏幕上滚动。
“所以今天站在这里,除了汇报研究进展,更希望能得到各位老师的指导。”
“当理论模型与实验数据产生系统性偏差,我们是否忽略了某些尚未被认知的物理机制?”
他顿了顿,喉结微微滚动。
前排教授们交头接耳。
不一会儿,他们的目光终于从笔记本上移开,落在这个略显拘谨却眼神炽热的年轻人身上。
“抱歉打断一下。”
楚衍突然发言。
“袁海同学的研究方向很有价值,但或许陷入了局部最优解的误区。”
“你反复验证的模型就像精密的齿轮组,可如果整台机器的动力源出了问题呢?”
全场倒抽冷气的瞬间。
袁海感觉心脏几乎要跳出胸腔。
“尝试将ITER的实时能源输入参数纳入变量。”