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第549章 相信数学(1 / 2)

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接着是装备部的一位负责人,问的是材料和制造。

“舰体主结构的高熵合金和陶瓷复合材料,逆材料实验室之前是做了逆向设计,但是从实验室样品到批量生产,中间还隔着很长的工艺验证路线。肖教授,这个时间要怎么去压缩呢?”

肖宿说:“逆材料框架已经完成了七种目标材料的最优配比计算,工艺参数全部给出了。”

“材料制备从实验室级到工程级的放大路线,由逆材料实验室和有研集团联合攻关。”

“目前第一批工艺验证样品已经在试制了,预计两个月内可以完成中试。”

“但这只是第一步,后续还需要根据实际测试结果不断迭代优化。”

又有人问:“那飞船的总装和发射又要怎么办呢?”

“现在最大的运载火箭近地运载能力不到百吨,两百六十米长的飞船就算拆开运,也需要上百次发射,这个工程量和发射频率根本不可能在五年内完成。”

肖宿说:“在目前的设想中,我们不采用解体发射的方式。飞船主体将在地面完成总装,利用鸾鸟升级版的重载平台作为一级运载段,采用慢速垂直爬升轨迹穿越大气层最稠密的区域后,再由核动力推进器完成入轨。

这当然需要鸾鸟团队进行大幅度的升级改造,但是相比解体发射的复杂度,这条路更值得我们集中力量攻克。”

提问一个接着一个。

有人问深空通信的延迟怎么解决,有人问量子计算机的模拟精度够不够,有人问聚变堆的高热负荷部件寿命怎么保证,还有人直接问预算。

这个问题出来的时候,会场里不少人都低下了头。

这么大的项目,要花的钱绝对是个天文数字,而且很难在短期内看到回报的。

肖宿对预算问题的回答也很直接:

“前期投入由天枢工程和昆仑量子计算机的商业化收益覆盖。民用量子终端投产后,预计每年可以提供数百亿级别的现金流,天枢信号器的能源服务收费也是一个长期稳定的资金来源,飞船项目本身需要的额外财政支出,不会超过现有航天预算的两倍。”

这句话让二把手都多看了肖宿一眼。

这孩子不是想当然地开始的这个项目,他是做好了万全准备的。

最后,徐蒙也举起了手。

“肖教授,我是做聚变的。”

“我们的托卡马克目前最好的成绩是等离子体温度一亿度,约束时间一百秒,Q值刚过一。

要达到您刚才给出的Q大于五十、温度十四万电子伏特、燃烧时间六个月的指标,靠现有的磁约束路线根本不够。”

“而且这不是时间上的问题,而是从物理到工程的全面跨越,我想知道,您为什么觉得我们现在能做到呢?”

肖宿看着他,没有回避:“徐院士,你们现在确实做不到,但是加上昆仑的全域模拟和和乐框架的实时反馈控制,再配合逆材料实验室的高热负荷材料,就有了一条清晰的路径。”

他按了一下遥控器,屏幕上调出了另一张图。

那是一套完整的聚变堆芯控制架构图,上层是昆仑量子计算机的全域模拟模块,中间是和乐约束反馈控制层,下层才是托卡马克装置本体。

图中的每一个反馈环路、每一层控制逻辑都用不同颜色标了出来,旁边密密麻麻注满了参数和算法说明。

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