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那是去年他在酒泉基地调试设备时留下的印记。
“接下来,我们要讨论的是新的科技创新方案。”
蔡仲园说着,身后的大屏幕上显示出几个关键词:稀土金属、半导体PN结、核电池。
“现有核电池的转换效率已经触顶,”蔡仲园的手指划过数据曲线,“但上个月在青海盐湖发现的新型稀土矿带,可能为材料革新提供突破口。”
巴可研的金属探测仪在桌上发出轻响,这位材料学专家总是随身携带设备。
“我建议尝试用镧系元素重构PN结的能带结构。”他调出三维晶体模型,“通过掺杂铈元素,理论上能将载流子迁移率提升25%。”
“但掺杂浓度的控制精度需要达到皮米级。”
冯守推了推眼镜,这位理论物理学家的计算稿纸已经铺满桌面,“现有的分子束外延设备能实现吗?”
“我们正在改造第五实验室的MBE系统。”袁中才的机械臂模型在掌心转动,这位工程专家总习惯用机械装置辅助思考,“不过需要新的控制算法。”
“或许可以试试强化学习模型。”付玉突然开口,他的平板电脑投射出神经网络架构图,“我在酒泉时开发过一套材料参数优化算法,能通过模拟退火自动寻找最优掺杂比例。”
蔡仲园拍了拍手,把大家的注意力吸引过去:“各位讨论得很激烈,可是毕竟到了午饭时间。
大家各自先吃饭,午休之后,下午接着讨论。”
下午两点,会议室的讨论继续进行。
会议室里响起铅笔敲击桌面的声音——这是冯守思考时的习惯动作。
“理论模型需要大量实验数据训练,我们现有的样本库还不够。”
“可以先用密度泛函理论生成虚拟样本。”陈雨的手指在全息投影上划出数据流,“我昨天刚完成2000组掺杂模型的计算,准确率达到91.3%。”
付玉的眼中闪过兴奋的光芒:“如果把陈雨的数据和我的算法结合,或许能在两周内完成参数优化。”
“这需要重构整个仿真系统。”冯守的铅笔在纸上沙沙作响,“计算资源可能不够。”
“我可以调用原部队的‘昆仑’超算集群。”付玉快速敲击着平板,“他们正在进行系统升级,刚好有闲置算力。”
巴可研突然站起,金属探测仪发出急促的蜂鸣。
“等一下!稀土掺杂会改变材料的辐射耐受性,这点在仿真模型里考虑了吗?”
“辐射损伤模拟是我的专长。”陈雨调出辐射环境下的材料退化曲线,“只要把掺杂参数导入,就能预测十年内的性能衰减。”
陈雨很详细地介绍了损伤模拟的应用,以及对下一步科研项目的设想。
付玉刚要发言,却被蔡仲园打断。
蔡仲园看着争论逐渐白热化,适时举起了会议槌。