“太慢了,而且成本高,设备体积也压不下来,这违背了我们低成本小型化的初衷,齐致远你呢?怎么看?”
“那……用锁相环(PLL)自动频率跟踪?”
许渊:“勉强沾边把,但在常压等离子放电的瞬间,锁相环极容易失锁。”
许渊冷冷说着,
“林决,你怎么解决?”
我怎么解决?
【求知】,启动!
下一刻。
林决最近正在看的,前沿期刊上所涉及的特斯拉线圈运作的物理模型,电磁谐振方程,等离子体阻抗特性相关问题脑海中构建拆解重组。
约莫20秒的沉默后,林决开口,
“加装匹配网络代价太大,既然要控制成本,我认为可以直接从驱动端入手。”
“通过切换高次谐波激励来直接跟踪谐振点,当基频发生漂移导致失谐时,等离子体本身的非线性会产生丰富的谐波,我们完全可以提取这些谐波信号,反馈给逆变桥,强行在新的频点起振。”
“这样无需任何额外的硬件匹配网络,代价仅仅是驱动效率会有轻微的下降,但在整体设备体积和综合成本上,绝对是最低的。”
话音落下。
张磊和齐致远这两个研一的高材生,在电话那头听得目瞪口呆。
卧槽?!
高次谐波反馈激振?!
这特么是一个高中生能懂的东西?
许渊沉默半晌,继续追问:
“按照你的方案,等离子体是起振了没错......但在国内学术界,拓展谐振常压等离子与电化学界面交叉理论一直是个薄弱区,你怎么把等离子体和溶液界面的电荷传递打通?”
课题其余五人众人懵了。
我擦!
许老板这架势,真要线上答辩啊?
林决深呼了一口气,语气不急不缓,
“通过引入德拜鞘层的双电层模型等效,将常压等离子体看作是一个可变电阻和电容的并联体,而在接触溶液界面的瞬间,将气液界面等效为一个肖特基势垒……”
林决话音刚落,许渊问题又来了,
“那微热敏电极精密无损改性中,热烧蚀怎么避免?!”
“用纳秒脉冲调制,把能量注入时间压缩在热弛豫时间之内,只破坏化学键,不产生宏观热积累。”
一问!一答!
再问!再答!
群聊只剩下许渊和林决两个人声音。
从硬件补偿到交叉理论,再到材料改性,林决的回答行云流水,让人很难想象他只是一个高三的学生!
你管这叫高中生?
这他妈物理底子比我们博导还要扎实了吧!
就在众人被震撼得头皮发麻的时候。
许渊一直严肃声音忽然浮现出些许笑意,
“好,最后一个问题。”
“这也是目前困扰了我们课题组,甚至困扰了整个前沿交叉物理界的经典难题。”
“如果要建立一个完整的模型,来同时描述等离子体中活性物种的产生,气液界面的非平衡态电荷注入,以及电极表面的脉冲调制反应动力学该怎么构建?”
说到这里,许渊语气中有几分凝重,又有几分期待,
“这三个过程在物理和化学尺度上彼此严重耦合,牵一发而动全身。”
“所以这个死局.....你觉得该怎么解?”
“啊?”
听到这个问题。
张磊陆娟等人只觉得脑瓜子嗡嗡的,都禁不住同情起林决。
许老板疯了吗?!
这可是国家自然科学基金申请的核心攻坚难题,如果能解决,相当于为国家解决解决一个战略需求,其科研价值破亿,甚至破十亿都有可能!
你拿这个去为难一个高中生?!
许老板你当个人吧!
此时几人都觉得许教授是在故意刁难林决,因为他们当初被许渊挑中的时候,也有类似的遭遇。
另一边。
家中卧室内。
坐在书桌前的林决眉头紧缩。
此刻。
在【求知】状态的他,再次感觉到了脑海中的逻辑链条在打结,整个推演过程好像走进了一条死胡同。
这三个过程的耦合太复杂了,涉及的变量简直多得离谱!
不过.....
林决笑了笑。
视线落在系统面板上。
【当前算力:150
450】
求知不行?
那【超频】,启动!!!
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