徐辰放下白板笔,目光平静地看向台下。
「我用数学算出了系统必然会爆破。」
「我也知道大自然最终必然会用磁重联来救场。」
「但我没能算出来,大自然到底是在爆破临界点前的哪一个精确瞬间,切断了那根弦,触发了这场救援。」
「所以,这一部分只能算是完成了数学侧的结果。」
「物理侧,我没有完成。」
「大概情况就是这样,如果有问题欢迎提问。」
……
台下,绝大多数纯粹的数学家听得半懂不懂,但坐在中排的徐国成,心脏却已经快要从嗓子眼里跳出来了!
他比任何人都清楚,徐辰口中那个「无法精确证明的临界点」到底意味着什么!
在可控核聚变领域,有一个决定生死的关键参数——比压(Beta值),即等离子体压力与束缚它的磁场压力的比值。
比压越高,等离子体越稠密丶温度越高,核聚变释放的能量就会呈指数级暴增!但随之而来的代价是:磁场越容易兜不住,越容易发生徐辰刚才描述的那种「磁重联」破裂!
正因为全世界的物理界都搞不懂磁重联爆发的「精确数学临界点」,工程师们只能靠着类似「特罗扬极限」这种粗糙的经验公式去猜!
这种感觉就像是走钢丝,如果稳定程度「7分」是极限边缘,一旦突破这个边缘,系统就会瞬间飙到「10分」直接炸炉!但是因为人们其实不知道到底应该是7分还是6分,核聚变工程师们为了保住价值上百亿的托卡马克装置,只能战战兢兢地把参数死死压在「4分」或者「5分」的低能耗下运行。
结果就是反应堆看似运行平稳,实际白白浪费了核聚变庞大的潜能,每次运行时间都是以「秒」来计算的!
为了防止破裂烧毁装置,工程师们只能被动地加装各种预防措施,设置安全冗余,这极大地限制了聚变功率的提升。
他们缺的,正是一个能从微观连续介质底层,彻底看穿这种爆破演化路径的数学框架!
而徐辰虽然没有能在物理侧找到这种完美的接续机制,但至少在数学侧已经前进了一大步。即便不能直接推导到「7分「的真实临界值,仅仅是把理论上限从「4分5分「提高到「6分「,就足以让核聚变的能量输出呈指数级暴增!那将是整个行业的革命性进步!
徐国成原本还在发愁,这种纯数学大神会不会对工程问题感兴趣。但现在,徐教授竟然自己主动研究了三维MHD,甚至对磁重联和托卡马克的破裂机制如数家珍!
邀请他参与等离子体湍流的项目,简直就是顺理成章丶水到渠成!
……
相比之下,台下绝大多数纯数学听众的反应就简单多了。
他们已经听不太懂了。
MHD是什么?
磁重联又是什么?
托卡马克破裂和自由边界奇点之间到底怎么接上?
不好意思,这已经不单纯是超纲了,而是直接换了个学科。
他们只能从前排几位物理大佬逐渐凝重的表情里判断出一件事:徐辰刚才说的这些东西,恐怕又是不得了的大新闻。
……
在他们眼中,讲台上的徐辰已经简直是个怪物了。
如果说一年前,他解决哥德巴赫猜想,只是亲手摘下了数论王冠上最璀璨的宝石;那么今天,他用调和分析丶几何流丶偏微分方程丶统计物理和等离子体动力学,硬生生铺出了一条横跨数学与物理的通天大道。
从哥德巴赫猜想到NS方程。
从连续介质到分子动力学。
从普通流体到磁流体。
他展现出的已经不是某一个领域的天赋,而是对整片知识大陆的俯瞰能力。
此时此刻,再也没有任何人去关心什么A社的预印本论文了。
NS方程的归属权?
这还用争议吗?
A社抢发的那篇论文,只是证明了NS方程在数学上会爆破,甚至所有人都知道是抄袭了徐辰的解题思路。
而徐辰现在不仅证明了这个结果,还进一步证明了真实物理世界为什么不会让普通流体爆破;更离谱的是,他转头又把NS方程的超集——三维MHD方程的爆破路径也摸了出来。
这已经不是同一条赛道上的领先。
这是别人还在争谁先跑到终点,徐辰已经站在空中俯瞰整座体育场,顺手把隔壁项目的规则也改写了。
降维打击。
彻彻底底的降维打击。
……