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不过对于国家来说,他的感冒就是一件大事了。
一名战略级别的国宝学者生病,消息直接就传递到了最高层,大长老亲自打了电话过来询问情况,在确定只是因为类‘换季’导致的小感冒后才放心下来,叮嘱一定要好好修养。
这一传话,以至于徐川本来打算第二天去星海研究院看看小型化可控核聚变技术和空天发动机研究进度的想法直接被打断了。
大长老亲自问,汤然和医护助理直接就按住了他,让他必须在家多修养两天。
没办法,徐川也只能‘老实’的呆在家里。
不过正好,这次前往圣彼得堡参加国家数学家大会的收获,可以好好的整理一下。
原本他是打算先去盯一下小型可控核聚变与空天发动机的进度再回来处理的,现在去不了了,索性就先做这件工作。
不得不说,这一届的数学大会,他的收获真的很大。
抛开目前正在做的‘时空洞’理论来说,在剩下的收获中最大的莫过于数论和分析了。
相对而言,纯粹数学一直都是他的较为薄弱的领域。
毕竟不管是上辈子还是这一世,他主修数学领域基本都是奔着数学结合其他领域,尤其是物理等方向去的。
纯粹数学方向的研究,他的确有一些空缺。
不过在这一次的国际数学家大会上,他针对性的在数论这些领域聆听了不少的报告会,做了不少笔录心得。
在后续的时间中慢慢的消化掉这些心得,这一块的短板也有可能拉上去一些。
虽然不一定能拉到其他领域,比如解偏微分方程等领域的高度,但连锁反应下,带动数学的进步也不是不可能的事情。
日子就这样一天一天的过去,从沙俄回来以后,徐川便将注意力放到了对自己的数学能力进一步的提升上,生活相当的规律,基本上就是三点一线往返于紫金山脚下的别墅、星海研究院、以及南大教学楼三者之间。
无论是小型化可控核聚变技术还是空天发动机的研究目前来说早就已经进入了正轨。
在核心问题得到了解决的基础上,剩下的那些小问题,比如仿星器高能粒子和热粒子的损失、等离子体温度提升相对困难等等并不需要徐川去担任核心研究员。
星海研究院有着全世界最丰富的可控核聚变研究技术,这些问题的解决难度远远没有第一次解决可控核聚变那么高。
事实上,在他前往圣彼得堡参加国际数学家大会的时候,能源研究所那边针对仿星器的等离子体温度提升困难问题已经有了一定程度的突破。
这方面主要得益于国内强悍的ICRF天线加热技术。
简单的来说,就是缺哪补哪儿。
在能源研究所的负责人梁曲得带领下,能源研究所的实验室对ICRF加热天线进行虚拟装配改进,模拟新型ICRF加热天线的整个装配流程,并对其各个部件之间进行干涉检测。
通过对新型ICRF加热天线的结构设计、关键部件的有限元仿真和整体虚拟装配,得到了新型ICRF加热天线的各项设计参数,验证了设计的可靠性和合理性,增强了加热功率。
通过提升ICRF加热技术,来维持住仿星器反应堆腔室中的温度,对于结构复杂,容易损失高能粒子的仿星器腔室来说的确是一个解决办法。
不过这个办法属于头疼医头脚疼医脚。
仿星器腔室内部的等离子体温度提升相对困难的根本原因在于极其复杂的磁铁配置导致了仿星器以热量损失的形式泄漏了大量聚变产生的能量。
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