我一心科研,你却想骗我谈恋爱? 第七百一十章 我成数学界毒瘤了?

对于网上的热议,许青舟确实很淡定,被骂就被骂呗,反正自己没少一块肉

想创造出一个全新的理论,是无比困难的事儿

即便都已经快过去了两年,依旧停留在量子随机游走间隙模型上

这些日子也依旧被困在间隙动态筛法的跃迁规则设计,也就是前面说过的在“间隙动态筛法”这座城市中的“城市交通系统中的智能交通信号灯+导航系统”设计

“这种事情急不来.”

许青舟不得不承认,自己的理论确实有些天马行空

和望月新一IUT理论的争议相比有过之而无不及

2012年望月发表了超过500页的论文,提出了“宇宙际Teichmüller理论“,这个理论用了大量独创的符号和术语

创新就不说了,这位在论文里用了“宇宙暗边际之极““霍奇影院”这样中二的词语

“听说这位现在还在整理论文,8年过去了,不知道有没有什么进展”

许青舟还真挺好奇

这哥们还是厉害,头铁,不管别人怎么说都始终坚持自己的想法是对的

彼得·舒尔茨亲赴京都与望月辩论一周仍无法达成共识,而陶哲轩曾经表示过,如果IUT理论成立,那将是“人类的灾难“

有欧洲学者吐槽“让补细节补不上还到处骂人”

“其实,8年的争议暴露了,现代数学对颠覆性理论的包容困境,即‘超前创新’与‘严谨验证’难以调和”

数学逻辑要求闭环,但颠覆性理论可能打破此闭环

“干就完事了”

许青舟摇头甩开脑袋里杂七杂八的念想,提笔继续做动态参数耦合陷阱的分层反馈机制

搞半小时计算,就睡觉

明天早上举行开幕式

第一阶段大致4天时间,进行主题报告和讨论,第二阶段则是前往装置的实地考察,最后一个阶段就是双边分组讨论

第二天,早上8点

“许教授,早”

“早上好”

上午9点,研讨会开始

肖承瀚教授担任主持人

首先是东道主李刚做欢迎发言,接下来就是许青舟

虽然科学家的成果不分高低贵贱,但作为诺奖得主,属于最高优先级邀请对象,因此也有一段邀请发言

在肖承瀚教授介绍下,许青舟就淡定地走上台,没写发言稿,上台这么多次,早就熟门熟路,简单打个腹稿就行

“感谢夏国科学院等离子体所与欧洲聚变能组织的邀请.们今日在破裂控制和超导磁体上的点滴突破,将在未来点亮人类文明的星辰大海”

“期待夏国和欧洲团队共同验证这一跨领域技术路径,为示范堆工程扫清材料障碍!”

许青舟在掌声下台,而在下一位上台发言的,刚好是老对手张志高

两人淡淡看了对方一眼,表情都毫无波澜,擦肩而过

简单的开幕式过后,随即就是报告会

上午,等离子体物理研究所的邓云翔教授,分享等离子体加热和驱动方案设计,下午,是来自欧洲聚变能组织的佩姬尔·韦伯分享优化等离子体位形的报告

许青舟就老实地当听众,尽管才一天时间,但收获颇多,给了不少思路,因此在晚餐结束过后,就一头扎进房间,消化一天的知识

晚上8点任南院士的房间

老头喝着茶,望着任南,表情唏嘘:“老任,从kdsbz Θcc离开到现在,们已经差不多两年没见了吧”

两年前,任南从工程物理研究院离职,回西南交大去养老教书

“是啊”

任南也无比感慨:“没想到们都能以研究员的身份碰面”

当初,离开工程物理研究院,还真有点心灰意冷的意思,打算教教书,就这样度过余生

陈齐光笑着问:“在那边怎么样?”

“还行”任南笑着说道

“其实,以kdsbz Θcc的能力,在等离子体物理研究院和西南核物理研究院更是施展才华的空间”

陈齐光惋惜地说道

球形托卡马克,尚需技术验证与产业孵化,大多数技术都处在理论阶段

大型托卡马克,如等等,这些已经积累近50年的工程经验,从苏联T-3装置(1968年)到JET聚变功率输出(1997年),其物理模型、磁约束机制和加热技术均都通过充分验证

球形托卡马克,材料用量和工程复杂度显著下降,这是为啥商业公司也在做的原因

所以,许青舟们这个,不管怎么看都是小打小闹

“各有各的好处吧最起码,现在仍然觉得自己当初的选择没有错”

任南院士淡淡笑着

一般小型的托卡马克,三四亿人民币就能搞定,可们那边,光是现在就已经花掉了5个亿

许青舟对项目各个部分的严格,简直到了恐怖的程度

精益求精,追求极致的性能,用这个年轻人的话来说,“只要能用钱解决的事情,就不是事!”

在实验期间只要性能有瑕疵,就会推翻重做

当然,这些都是研究所的内部机密

总之,等托卡马克装置完全建成,到时候肯定能给大家一个惊喜

陈齐光喝了口茶,缓缓说道:“也要从那边离职了”

“退了?”

任南有些意外,自己这位老友也算是可控核聚变领域的老人了,眼下整个领域都在蓬勃发展,正是缺人的时候,却退了?

“没,舍不得”

陈齐光叹息一声,犹豫了一下,还是说道:“已经接受了张志高的邀请,打算去西南核物理研究院帮忙.”

知道任南和张志高关系不好

但在核聚变领域奋斗了一辈子,最大的心愿就是亲眼看聚变装置落成,点火,造福人类

环流三号(HL-3)以常规磁体加部分超导磁体托卡马克为主,主打高参数聚变点火验证,眼下算是最接近理想的地方之一

尤其是拿到许青舟的超导薄膜之后,环流三号已经在替换部分超导磁体模块,验证新材料在强磁场下的稳定性

等完全重构成全超导磁体系统之后,预计能挑战聚变三乘积新纪录

聚变三乘积,温度×密度×约束时间能够达到特定阈值,通俗点说就是核聚变反应持续输出净能量能否大于损耗能量

一旦成功,们将率先打开可控核聚变商业化的门槛

因此,当时张志高邀请加入的时候,稍微犹豫,还是同意了

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