第八十五章:AI模拟与材料突破
绵阳归来后的第七天,“夸父”项目进入了最紧张的攻坚阶段。
默域科技地下三层,原本用于“神农”平台药物模拟的超算中心,此刻正全力运转着另一项任务。占地两百平方米的机房内,指示灯如同呼吸般明灭,散热系统发出低沉持续的嗡鸣。这里的热量输出已经达到了设计极限的85%,负责运维的工程师们不得不临时加装了四组液冷单元。
“温度稳定在42度,所有节点在线。”孙总监盯着监控屏幕,胖脸上挂着汗珠,“但我们最多还能撑两周。林总,如果算力需求再增加,要么找外部超算支援,要么就得停掉‘神农’平台的部分非核心运算。”
林默站在中央控制台前,面前是八块拼接屏组成的巨大显示墙。左侧三块屏幕滚动着EAST装置离子回旋共振加热的历史数据流,中间两块是正在训练的混合AI模型实时参数,右侧三块则展示着从“科技神话”模块解析出的新型陶瓷材料理论结构。
“外部超算不行,数据出不去。”林默没有回头,目光锁定在材料结构模拟的进度条上——37%,“‘神农’平台可以降频,保留AD-7二期临床数据分析的最低算力就行。其他项目全部暂停。”
“全部?”孙总监愣了一下,“包括‘第二世界’的物理引擎优化和几个企业客户的数据处理合约?那些都是签了服务等级协议的……”
“违约金我付。”林默声音平静,“现在,‘夸父’项目的优先级是绝对的。”
角落里,苏幼薇正在和法务总监程琳低声通话。几分钟后,她挂断电话走过来,神色略显疲惫但眼神坚定:“程琳已经启动合同修订程序,会优先和那几家客户协商。不过她提醒,这可能会影响公司未来三个月在商业服务领域的信誉评级。”
“顾不上了。”林默终于转过头,视线扫过机房内所有人,“诸位,我们赌上的不只是这一个月的时间,也不只是与‘神光计划’的合作机会。我们在赌一个可能性——用新的方**,解决一个困扰人类五十年的问题。”
他顿了顿,指向显示墙上那复杂的三维分子结构:“系统给了我这张图,但系统不会帮我们把它变成现实。从理论结构到可制备的材料,中间隔着材料科学所有的经验、试错和不确定。我们需要在一个月内,走完传统研发可能需要十年的路。”
负责材料模拟的负责人叫吴桐,三十五岁,之前在德国马普研究所做博士后,专攻陶瓷基复合材料。三个月前被林默用“可以亲手触碰未来材料”的承诺挖来,现在她终于明白这承诺的分量。
“林总,问题比预想的复杂。”吴桐调出一组对比数据,“您给的这个理论结构——我们内部代号‘凤凰陶瓷’——在模拟中表现完美。中子辐照损伤率预计只有现有钨基材料的3%,高温蠕变抗性提升八倍,热冲击耐受性更是高出两个数量级。但是……”
她切换画面,一组红色的警告标志跳了出来:“制备可行性评估只有17%。关键问题有三个:第一,这种纳米层状结构需要原子级精度的逐层沉积,现有工艺无法实现;第二,结构中需要掺杂的几种稀土元素在高温下相容性未知;第三,也是最致命的——理论计算显示,这种材料在成型过程中有73%的概率会因内应力积累而自发碎裂。”
机房内安静下来,只有散热风扇的呼啸声。
钱教授推了推眼镜,这位等离子体物理专家此刻也凑在材料问题的讨论中:“也就是说,我们设计出了一辆理论时速一千公里的车,但找不到能承受这个速度的轮胎?”
“更糟。”吴桐苦笑,“是我们找到了轮胎的设计图,但制造轮胎的材料本身就会在高速下解体。”
林默沉默地盯着那些警告标志。脑海中,【科技神话】模块安静悬浮,那枚“凤凰陶瓷”的结构图在意识中缓缓旋转。系统只给了最终形态,没有给制造路径——这本该是意料之中的事,但当真正面对这鸿沟时,依然让人感到窒息。
“所以我们需要重新定义问题。”良久,林默开口,“不是‘如何制造出完美的凤凰陶瓷’,而是‘如何制造出一种在关键性能上接近凤凰陶瓷,且当前技术可以实现的材料’。”
他走到白板前,拿起笔:“吴桐,列出所有导致制备可行性低的因素,按权重排序。孙总监,准备启动‘神农’平台的极限模式——我要用强化学习算法,对这些因素进行敏感性分析。钱教授,你带人分析EAST装置第一壁的实际工况数据,我们需要知道,在真实环境中,哪些性能指标是刚需,哪些可以妥协。”
指令清晰下达,团队再次动了起来。
接下来的七十二小时,机房成了不夜城。行军床沿着墙角排开,简易餐食直接送到工位。林默启用了系统的【精力充沛】技能,将效果共享给核心团队成员——这不是魔法,更像是通过微电流刺激和神经反馈,让大脑保持在高强度思考状态而不至于崩溃。代价是每个人的心率都维持在较高水平,手环上的压力指数持续飘红。
“敏感性分析结果出来了!”第三天凌晨四点,吴桐的声音带着沙哑的兴奋,“我们做了十二万次模拟迭代,找到了一个关键突破口——如果放弃理论结构中‘完美周期性’的要求,允许5%的结构无序度,制备可行性能从17%跃升到49%!”
林默迅速调阅数据:“性能损失呢?”
“抗辐照性能下降40%,但仍然比现有材料好2.3倍。热冲击耐受性下降35%,还是领先一个数量级。”吴桐指着图表上的曲线,“这是典型的帕累托前沿——我们用可接受的性能损失,换取了可实现的制备路径。”
“还不够。”林默摇头,“49%的可行性,意味着依然有一半的失败概率。我们需要至少80%。”
“那就需要继续妥协。”钱教授插话,他刚刚完成工况分析,“好消息是,根据EAST的实际运行数据,第一壁材料最致命的不是持续高温,而是瞬态热负荷——就是等离子体破裂时那千分之一秒的极端热量冲击。如果我们能把材料设计成‘牺牲表层’的结构,让表层在承受冲击时可控烧蚀,吸收能量,保护内层呢?”
这个思路让所有人都眼前一亮。
赵博的AI团队迅速介入。他们用图神经网络重新建模,将“可控制烧蚀表层”作为新的设计约束加入算法。又一轮高强度模拟开始,这次的目标是在无序度、性能、可制备性和新结构之间寻找最优解。
第七天,突破终于到来。
“找到了!”吴桐几乎是扑到控制台前,她的眼睛布满血丝,但亮得惊人,“多层梯度结构!表层是高孔隙率的碳化硅基复合材料,专门用来吸收瞬态热冲击;中间是‘凤凰陶瓷’的简化版,负责抗辐照和长期高温;底层用高导热金属基复合材料,负责散热!”
她调出模拟结果:“制备可行性评估——84%!性能预测:瞬态热负荷耐受性比现有材料高500%,中子辐照肿胀率降低到1/5,平均使用寿命预估延长八倍以上!”
机房内爆发出压抑已久的欢呼声。几个年轻的研究员互相击掌,孙总监瘫倒在椅子上,长长呼出一口气。
但林默依然冷静:“模拟数据要转化成具体工艺参数。吴桐,你需要多长时间能拿出完整的材料配方和制备流程?”
“三天……不,两天!”吴桐咬了咬牙,“‘神农’平台的分子动力学模拟模块可以做到。但需要海量的计算资源来验证工艺窗口——”
“所有资源都给你。”林默看向孙总监,“把剩下的算力全部倾斜到材料验证上。赵博,你们的加热方案优化进展如何?”
赵博扶了扶快滑到鼻尖的眼镜:“混合模型的训练完成了82%。好消息是,我们发现等离子体湍流输运和波束注入角度之间存在一个很深的非线系,传统线性优化方法根本找不到这个最优区。我们的AI模型已经找到了三个候选参数组,预测加热效率能比现有最佳方案提升18%到27%。”
“验证呢?”
“需要等离子体物理实验数据来交叉验证模型的泛化能力。”钱教授接话,“我们手头只有历史数据,模型在未见过的参数空间里表现如何,需要真实的实验来证明。”
林默看了看时间——距离一个月期限还有二十一天。材料配方、制备工艺、加热优化方案,这三条线必须同时推进,且都必须在一个月内拿出能被“神光计划”认可的成果。
“幼薇。”他转向一直守在旁边的苏幼薇,“联系李教授,我们需要‘神光’材料组的快速筛选平台。告诉对方,三天后,我们会提供第一批三种候选材料的详细配方和制备参数,请他们协助进行微量样品的制备和初步辐照测试。”
“这么快?”苏幼薇有些担忧,“吴桐不是说需要两天才能完成配方设计吗?”
“我们等不了那么久。”林默眼神锐利,“三天是极限。告诉李教授,测试样品只需要米粒大小,我们只需要最基础的性能数据——辐照后的体积肿胀率、表面形貌、元素迁移情况。这些数据传回来,我们再迭代优化。”
苏幼薇点点头,拿起加密通讯器走向隔壁的通讯室。
林默重新看向显示墙。三块屏幕分别显示着材料结构、AI模型和等离子体模拟的进度。在系统的算力加持和团队的极限努力下,那些进度条正在以前所未有的速度前进。
但理论的成功只是第一步。
他想起周维民总工程师在绵阳办公室说的那句话:“我要看到实实在在的结果——不是论文里的漂亮曲线,是能经得起重复验证的数据。”
“凤凰陶瓷”的简化版,在模拟中表现完美。
但它真的能从虚拟走向现实吗?
当那米粒大小的样品在真实的核聚变装置辐照环境中接受考验时,它能撑得住吗?
林默不知道答案。
他只知道,他们必须在这条被压缩到极限的时间线上,跑赢所有的不确定性。
机房外,天色渐亮。
新的一天开始了,而“夸父”项目的倒计时,又减少了一天。
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