第129章 新範式的開創者!(求首訂)
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陳言倒沒有注意到這些,他這時也收回目光,開口說道:「真正的效果,主要體現在數值方法的代際升級,物理與效率瓶頸的突破,還有成功實現的實時交互————」
他從第一階段實現後的效果開始,有條不紊地講到了第三階段。
聽得張雲程幾人頻頻點頭,也讓他們更加了解了這套算法的強大。
在進行一次成本高昂的托卡馬克放電實驗前,就可以通過這套算法進行放電模擬。
從而獲得相美的功率,注入時間,還有如荷調節電流這些參數,降低實驗成本。
此外,在實驗中可直接測量的,是溫度密度這些剖面數據。
但無法直接測量完整的電流分布,熱輸運係數和粒子輸運係數剖面這些核心物理量。
現在也可以通過這套算法,利用可測量的離散數據,重構出這些核心物理量。
通過這些重構數據,就能判斷等離子體的約束好壞,再探查背後的原因。
而這些,還只是這套算法在實驗設計、預測方面的強大作用。
更不必說,它還有在物理模型的集成和驗證,等離子體實時控制上所實現的效果。
最重要的是,在下一代聚變堆的設計和優化上,這套算法也將起到至關重要的作用。
拿華國正在立項建設的CFETR來說,裝置造價高達百億,是不可能通過反覆實驗,來尋找最佳設計的。
但這套算法的驗證成功,卻能直接作用在這上面!
通過算法的極高效率,對裝置尺寸,磁場強度,加熱功率配比等等,上千個參數組合,進行全放電模擬掃描。
而模擬結果可以直接決定裝置的關鍵工程設計指標!
這些都是實打實的,將在核聚變研究中發揮的作用!
所以,等到陳言講完這些後,夏志遠便開口說道:「以往,傳統代碼要數小時才能完成一次模擬,實驗後驗證一個理論模型,少說也要好幾周時間。
現在好了,你把驗證周期,直接從周縮短到了秒,以後,實驗結束就可以立馬出理論驗證結果!」
丁浩傑贊同地點頭道:「不僅如此,這套算法首次實現了無人工觸發地模擬從L模到H
模轉換,ELM崩坍這些關鍵瞬態事件的全過程,可以完成全放電過程的自洽預測!」
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等到兩人說完,張雲程接話道:「你們呀,誇人都不會夸!」
聽到這話,夏志遠和丁浩傑同時一愣。
旋即就聽到張雲程繼續說道:「這套算法所實現的效果,早就不是現有算法的改進了,作用不止是能做,而是從根本上改變了聚變的研發範式,是一個新範式的開創者!」
說這話時,張雲程是看著陳言說的,眼神里有讚賞,有欣慰,也有自豪。
夏志遠和丁浩傑再次一愣,旋即對視了一眼,同時笑了起來。
話雖然說得沒錯,但他們怎麼感覺,這是真不打算給他們機會啊?
「新範式的開創者麼?」陳言喃喃了一聲。
旋即目光灼灼地說道:「我個人覺得,最核心的意義應該在於,華國擁有了定義聚變集成模擬下一代標準的能力!」
話音未落,張雲程率先鼓起掌來:「說得沒錯!」
夏志遠和丁浩傑緊隨其後。
丁航五人也同樣用力拍著手。
掌聲落下,夏志遠和丁浩傑對視了一眼後,出聲說道:「陳老師,這套一維約束數值模擬算法的後續,你有沒有更多的想法?」
陳言遲疑了一下,他知道對方問這話的意思。
正是因為他剛才說的那句「定義聚變集成模擬下一代標準的能力」。
雖然這套算法所討論的物理複雜度和方法集成度,感覺上像是在處理一個更高維度的系統。
但本質上,它還是一維的等離子體約束模擬算法。
因為在磁約束聚變中,一維等離子體約束模擬,有著嚴格的定義。
一維的成立,依賴於托卡馬克的環向對稱和磁面平均。
只不過通過先進的模型耦合,代理學習和全隱式方法。
將三維等離子體的關鍵效應,高度壓縮進一維框架。
而這種用儘可能低的計算維度,承載儘可能豐富的物理,從而實現極致的計算效率。
正是下一代聚變集成模擬的核心思想。
但這套算法畢竟沒有離開一維範疇,它的基礎還是一維徑向輸運模型。
還有一個與它同為磁約束聚變模擬中的核心模型,基礎是二維環形平衡模型。
它們是互為輸入輸出的共生關係。
一維模型計算出隨時間演化的徑向剖面數據後。
可以傳遞給二維模型求解器,計算出此刻的磁面幾何,再重新返回給一維模型。
簡單來說,就是一維推進剖面,二維提供幾何,互相更新對方需要的源項。
然後,共同構成托卡馬克集成模擬的核心循環。
那麼,想要完全定義聚變集成模擬,這個循環就是集成建模平台的基礎。
傳統做法是順序鬆耦合疊代,但這套新一維算法不同。
因為它採用的全隱式單片耦合,可以將這個循環在數學上同步完成!
也就是說,這套算法的後續,是肯定要往二維模型上深入的!
陳言之所以遲疑,是因為在驗證完成時。
腦海里就響起了子鏈路1的節點研究完成的系統提示音。
但他還沒來得及查看,不確定後續節點1—2的解鎖條件是什麼。
也不知道研究內容又會是什麼,會不會銜接上二維模型的研究。
不過有一點,是肯定沒錯的。
那就是被他擱置許久的節點11,對應的是二維軸對稱MHD方程!
想到這,陳言開口說道:「夏所長,這套算法的後續會落在二維模型上!」
聽到這個回答,夏志遠笑著點了點頭:「沒錯!你的思路很清晰!」
說完,他本想再跟陳言多聊些的,但卻看到了張雲程遞來的眼神。
倒不是阻止的意思,而是提醒他注意些時間。
他這才想起來,自己過來的目的,可不單單是為了看算法。
包括他和丁浩傑在內,有不少聚變領域的人,都來了京城。
因為華國官方在廣泛徵求意見,打算將可控核聚變項目納入能源規劃!
並且同步考慮制定相應的發展規劃!
反應過來後,夏志遠只能壓下心底的想法,轉而說道:「陳老師,那不耽誤你們了,有時間我們再詳聊!」
陳言應了一聲,這時,張雲程也開口說道:「那行,陳老師,丁博士,還有大家,都辛苦了!我們就不耽誤你們的後續工作了!」
等到三人離開,趁著丁航五人處理驗證數據的功夫。
陳言也回到自己位置,喚出了透明面板。
陳言倒沒有注意到這些,他這時也收回目光,開口說道:「真正的效果,主要體現在數值方法的代際升級,物理與效率瓶頸的突破,還有成功實現的實時交互————」
他從第一階段實現後的效果開始,有條不紊地講到了第三階段。
聽得張雲程幾人頻頻點頭,也讓他們更加了解了這套算法的強大。
在進行一次成本高昂的托卡馬克放電實驗前,就可以通過這套算法進行放電模擬。
從而獲得相美的功率,注入時間,還有如荷調節電流這些參數,降低實驗成本。
此外,在實驗中可直接測量的,是溫度密度這些剖面數據。
但無法直接測量完整的電流分布,熱輸運係數和粒子輸運係數剖面這些核心物理量。
現在也可以通過這套算法,利用可測量的離散數據,重構出這些核心物理量。
通過這些重構數據,就能判斷等離子體的約束好壞,再探查背後的原因。
而這些,還只是這套算法在實驗設計、預測方面的強大作用。
更不必說,它還有在物理模型的集成和驗證,等離子體實時控制上所實現的效果。
最重要的是,在下一代聚變堆的設計和優化上,這套算法也將起到至關重要的作用。
拿華國正在立項建設的CFETR來說,裝置造價高達百億,是不可能通過反覆實驗,來尋找最佳設計的。
但這套算法的驗證成功,卻能直接作用在這上面!
通過算法的極高效率,對裝置尺寸,磁場強度,加熱功率配比等等,上千個參數組合,進行全放電模擬掃描。
而模擬結果可以直接決定裝置的關鍵工程設計指標!
這些都是實打實的,將在核聚變研究中發揮的作用!
所以,等到陳言講完這些後,夏志遠便開口說道:「以往,傳統代碼要數小時才能完成一次模擬,實驗後驗證一個理論模型,少說也要好幾周時間。
現在好了,你把驗證周期,直接從周縮短到了秒,以後,實驗結束就可以立馬出理論驗證結果!」
丁浩傑贊同地點頭道:「不僅如此,這套算法首次實現了無人工觸發地模擬從L模到H
模轉換,ELM崩坍這些關鍵瞬態事件的全過程,可以完成全放電過程的自洽預測!」
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等到兩人說完,張雲程接話道:「你們呀,誇人都不會夸!」
聽到這話,夏志遠和丁浩傑同時一愣。
旋即就聽到張雲程繼續說道:「這套算法所實現的效果,早就不是現有算法的改進了,作用不止是能做,而是從根本上改變了聚變的研發範式,是一個新範式的開創者!」
說這話時,張雲程是看著陳言說的,眼神里有讚賞,有欣慰,也有自豪。
夏志遠和丁浩傑再次一愣,旋即對視了一眼,同時笑了起來。
話雖然說得沒錯,但他們怎麼感覺,這是真不打算給他們機會啊?
「新範式的開創者麼?」陳言喃喃了一聲。
旋即目光灼灼地說道:「我個人覺得,最核心的意義應該在於,華國擁有了定義聚變集成模擬下一代標準的能力!」
話音未落,張雲程率先鼓起掌來:「說得沒錯!」
夏志遠和丁浩傑緊隨其後。
丁航五人也同樣用力拍著手。
掌聲落下,夏志遠和丁浩傑對視了一眼後,出聲說道:「陳老師,這套一維約束數值模擬算法的後續,你有沒有更多的想法?」
陳言遲疑了一下,他知道對方問這話的意思。
正是因為他剛才說的那句「定義聚變集成模擬下一代標準的能力」。
雖然這套算法所討論的物理複雜度和方法集成度,感覺上像是在處理一個更高維度的系統。
但本質上,它還是一維的等離子體約束模擬算法。
因為在磁約束聚變中,一維等離子體約束模擬,有著嚴格的定義。
一維的成立,依賴於托卡馬克的環向對稱和磁面平均。
只不過通過先進的模型耦合,代理學習和全隱式方法。
將三維等離子體的關鍵效應,高度壓縮進一維框架。
而這種用儘可能低的計算維度,承載儘可能豐富的物理,從而實現極致的計算效率。
正是下一代聚變集成模擬的核心思想。
但這套算法畢竟沒有離開一維範疇,它的基礎還是一維徑向輸運模型。
還有一個與它同為磁約束聚變模擬中的核心模型,基礎是二維環形平衡模型。
它們是互為輸入輸出的共生關係。
一維模型計算出隨時間演化的徑向剖面數據後。
可以傳遞給二維模型求解器,計算出此刻的磁面幾何,再重新返回給一維模型。
簡單來說,就是一維推進剖面,二維提供幾何,互相更新對方需要的源項。
然後,共同構成托卡馬克集成模擬的核心循環。
那麼,想要完全定義聚變集成模擬,這個循環就是集成建模平台的基礎。
傳統做法是順序鬆耦合疊代,但這套新一維算法不同。
因為它採用的全隱式單片耦合,可以將這個循環在數學上同步完成!
也就是說,這套算法的後續,是肯定要往二維模型上深入的!
陳言之所以遲疑,是因為在驗證完成時。
腦海里就響起了子鏈路1的節點研究完成的系統提示音。
但他還沒來得及查看,不確定後續節點1—2的解鎖條件是什麼。
也不知道研究內容又會是什麼,會不會銜接上二維模型的研究。
不過有一點,是肯定沒錯的。
那就是被他擱置許久的節點11,對應的是二維軸對稱MHD方程!
想到這,陳言開口說道:「夏所長,這套算法的後續會落在二維模型上!」
聽到這個回答,夏志遠笑著點了點頭:「沒錯!你的思路很清晰!」
說完,他本想再跟陳言多聊些的,但卻看到了張雲程遞來的眼神。
倒不是阻止的意思,而是提醒他注意些時間。
他這才想起來,自己過來的目的,可不單單是為了看算法。
包括他和丁浩傑在內,有不少聚變領域的人,都來了京城。
因為華國官方在廣泛徵求意見,打算將可控核聚變項目納入能源規劃!
並且同步考慮制定相應的發展規劃!
反應過來後,夏志遠只能壓下心底的想法,轉而說道:「陳老師,那不耽誤你們了,有時間我們再詳聊!」
陳言應了一聲,這時,張雲程也開口說道:「那行,陳老師,丁博士,還有大家,都辛苦了!我們就不耽誤你們的後續工作了!」
等到三人離開,趁著丁航五人處理驗證數據的功夫。
陳言也回到自己位置,喚出了透明面板。