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p;一个是汤建军。

    另一个就是汪百川。

    汪百川的心里也很惊讶,但他比其他人澹定许多,因为更惊讶的技术他已经见识过了。

    这让汪百川心里产生了优越感,不由美滋滋想着,“真是小题大做!”

    “你们这群人,要是知道那种超级武器似的点火技术……别一口气儿憋不上来……”

    “惊死了!”

    他不知道的是,设计中所谓‘强湮灭力场发生技术’,其实就是‘超级武器技术’。

    ……

    当核聚变设计组惊讶于‘强湮灭力场发生技术’时,阿迈瑞肯的高层决策权也在为强湮灭力场发生技术的研究争论不休。

    格鲁姆湖计划迟迟没有成果,让相关的决策者们感到很被动,媒体舆论上也出现了各种质疑的声音。

    加莫夫-沙普利的离任,也没有能让事情告一段落,因为他们必须继续展开强湮灭力场的研究。

    是继续原来的方向,还是寻找新的方向?

    一号决策人找来了十几个专家问询,得出的答桉可以说南辕北辙,他也不知道该相信谁。

    “我们需要重新进行论证。”

    “沙普利的研究方向不一定正确。实际情况是,早在一阶铁发现前,王浩的团队就已经制造了强度超过7.5倍率的强湮灭力场。”

    “他们先是制造了高强度的场力,然后才发现了一阶铁。”

    “我们想跳过制造场力的阶段,但根本就没有理论支持,那些专家学者们意见也根本不统一……”

    “但是我们现在怎么做?”

    其他人都可以随意进行讨论,但一号决策人必须要做出决策,最好是短时间内就做出决策。

    这就是他的工作。

    如果迟迟不能下定决心,就会被认为没有能力。

    现在早已经不是几年前,强湮灭力场不再只是科技探索,而是真正牵扯到了高端技术,而且牵扯到了很多重量级的领域。

    比如,材料。

    材料是最重要的科技领域。

    强湮灭力场能支持升阶材料,让超导技术、锂电池、高端合金等方向有了蓬勃发展。

    现在还牵扯到了能源。

    虽然他们不看好种花家的核聚变项目,但最少种花家可以投入进行论证设计,说明掌握的强湮灭力场技术,已经趋近于稳定和完善。

    而他们……

    连强湮灭力场都没有制造出来!

    在经过一系列讨论以后,一号决策人确定了三个方向,一个方向就是继续支持格鲁姆湖计划,只不过要对于计划进行修正,不能单纯依赖升级材料。

    第二个方向就是重新加入国际湮灭理论组织。

    国际湮灭理论组织掌握的强湮灭力场技术,和反重力性态研究中心存在很大差距,但他们至少能制造出强湮灭力场,只要重新加入国际湮灭理论组织,就能掌握最基础的技术。

    第三个方向就是试着和种花家合作。

    这个方向是最不被看好的,因为种花家没有任何理由和他们合作,也不可能平白的分享技术。

    不过一号决策人认为,还是应该给对方压力,不让对方轻松舒心的发展。

    所以他们马上和种花家的高层联系,并对外宣称希望能够加入种花家的核聚变项目。

    这是真实想法。

    所有的机构、国家的判断都差不多,他们认为种花家的核聚变研究大概率不会成功。

    但是,加入核聚变项目有益无害。

    他们能从中了解一些技术和设计问题,顺便探究一下王浩团队掌握的高端强湮灭力场技术。

    同时,舆论公式也开始了。

    很多有影响力的人站出来表示,“可控核聚变研究是全人类的事情,代表着人类能源的未来,必须要进行国际合作,来增加实现的可能。”

    “湮灭科技需要所有国家一起研究……”

    “在清洁能源领域技术上,各个国家应该摒弃前嫌、同心协力,共同构建地球美好的未来……”

    ……

    阿迈瑞肯发起的舆论攻势,看起来是很浩大,但实际上没有什么用处。

    摒弃前嫌、同心协力?

    别说是种花家、王浩团队了,阿迈瑞肯想重回国际湮灭理论组织都遇到了阻碍。

    虽然他们没有表示退出国际湮灭理论组织,但却停止了对组织的资金支持,‘第二期’的五十亿美元没有到账不说,还撤走了绝大部分学者,转而专攻格鲁姆湖计划。

    现在阿迈瑞肯再想重新加入,自然就会有一系列反对的声音。

    核聚变装置设计组。

    第一次会议结束以后,各个小组快速进入到工作中,因为设计组才刚刚成立,后续又有不少新人到来,他们来了以后就惊讶的发现,工作似乎已经开始了。

    各个小组都忙碌个不停。

    新人们甚至没有时间适应环境,到来的第一天就给安排了工作。

    王浩则相对清闲一些。

    他已经完成了主框架的设计,后续就是和其他人一起完善细节,但研究上来说,总是会有事情找上来。

    这天,汪百川和邓林山一起找过来。

    邓林山是计算机组的负责人,计算机组的先期工作是制造一个模拟系统。

    核聚变装置的模拟系统,最大的难点就在于对内部等离子体的模拟,等离子体的问题和常规运动不同,有着各种各样‘难以琢磨的行为’。

    其计算会牵扯到不稳定性、湍流等方程。

    这一类型的方程,都是高难度的偏微分方程,绝大部分只能做近似计算,模拟就会牵扯到准确度的问题。

    邓林山的能力很强。

    他参与过‘人造太阳’项目的模拟程序设计工作,而且是负责人之一。

    现在制造计算机模拟系统,也直接拿来‘人造太阳’项目的模拟程序做参照。

    邓林山是这么想的,可真正投入工作并和汪百川讨论一下氘氘反应的能量问题后,他就发现连开头都做不了,因为情况已经完全不一样了。

    首先,氘氚反应变成了氘氘反应。

    其次,反应环境是高强度的反重力环境。

    最后,点火方式大大改变。他根本就无法理解,反重力环境下如何实现点火,反应又是如何展开的。

    这还怎么模拟?

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