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第291章 新的曙光(2/2)

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她们在机房隔壁搭了简易床铺,吃饭全靠食堂送来的盒饭,睡眠被切割成碎片化的两三小时。

第一轮反演结果陆续出炉。

起初并不理想,有些案例的拟合误差甚至比传统模型还大。

温卿和小何紧张地调试参数范围,修改优化算法。

她们发现,耦合常数并非一个固定值,可能随着电子密度或压力变化。

于是引入了一个压力依赖的函数形式。

调整后,拟合效果开始改善。

当第十个案例的结果显示,新模型将误差从传统的15%降低到5%时,小何忍不住欢呼起来。

温卿却只是紧盯着屏幕,她知道,真正的考验是那些偏差最大的历史案例。

第十五号案例,一个着名的高压实验,传统模型偏差高达25%。

当新模型的计算曲线几乎完美地穿过实验数据点时,温卿的手微微颤抖了。

最终,十七个案例全部完成。

统计结果显示,新模型在十二个案例上显着优于传统模型,误差降低超过50%。

在四个案例上略优或持平,仅在一个早期数据质量很差的案例上稍差。

普适性检验的五十小时计算更加顺利。

用反演得到的最佳参数集,新模型在重新计算所有案例时,表现稳定。

没有出现过度拟合的迹象。

这意味着模型具有一定的鲁棒性。

还剩最后三十小时,用于探索未知。

温卿设定了更高的压力范围,500 GPa 到 1 TPa,这是现有实验几乎未曾触及的区域。

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计算显示,在压力超过约600 GPa后,材料的状态方程曲线出现了一个明显的“拐点”——

压缩性突然变得更容易,但随后又迅速“硬化”。

在热力学量上,比热出现了一个宽峰。

“这像是……一个相变区间。”

小何指着屏幕上的特征。

温卿点头。

模型预测,在超高压下,材料可能进入一个全新的“电子-晶格耦合相”,这个相具有独特的力学和热学性质。

她进一步计算了这个新相对内爆过程的影响:

在标准的内爆路径上,如果材料进入这个新相,压缩后期的压力峰值会更高。

但能量沉积更集中,可能有利于提高点火效率。

最后一份数据输出完成时,距离一个月期限还有三天。

温卿和小何已经精疲力竭,但眼中都燃烧着兴奋的光芒。

温卿用最后三天时间,撰写了完整的验证报告。

报告长达一百页,包含了详尽的数学模型、数值方法、参数反演过程、十七个案例的对比结果。

新相的预测及其对内爆设计的潜在影响。

报告的结论部分,她写道:

“EPLC模型经过初步大规模数值验证,表明其具有以下潜力:

1. 显着提高对历史实验数据的解释和预测精度。

2. 为‘雷震子’项目事故仿真中的异常响应提供了一种可能的物理解释(耦合系统的弛豫振荡)。

3. 预测了在超高压下(>600 GPa)可能存在的‘电子-晶格耦合新相’。

该相可能改变材料在最终压缩阶段的行为,为优化内爆设计提供了新的自由度。”

报告的附录里,她还提出了下一步的实验验证建议:

设计专门的高压原位探测实验,尝试捕捉电子结构或晶格动力学的突变信号;

在可能的地下试验中,增加对极端压缩区状态的诊断。

报告提交的当天,理论部再次召开扩大评审会。

这一次,会议室里坐满了更多的人,包括“雷震子”项目组、材料实验室、测试技术部的负责人。

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