第173章 淬火之钢的暗痕与星链的初光
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“模型推演与实测数据高度吻合。”苏博士指着模型中那个被标记为红色的微小区域,“确认是‘钇铝氧化物’颗粒的局部富集。在长期高注量率中子辐照下,该区域产生了显着的‘辐照诱导偏聚’,铝原子向晶界迁移形成脆性相薄膜,钇原子则形成纳米空洞(bubbles),共同导致局部热导率下降约8%,并引发应力集中。这就是温度异常和波动信号的根源。”
“缓解措施评估如何?”舰艇动力部刘大校更关心解决方案。
“通过调整堆芯燃料棒装载布局,我们成功将该监测点的局部中子注量率峰值降低了12%,热负荷相应降低。”一位核研院操控员报告,“同时,优化了该区域的冷却剂流道设计,提升了冷却效率。双管齐下,该点温度异常峰已稳定下降至0.8c以内,且波动幅度显着减小。模型预测,在剩余寿命期内,破损风险已回落至极低可接受范围。”
王干事松了口气:“好!运行中缓解有效!后续批次包壳材料的粉末分散均匀性工艺优化进展?”
“已经完成。”沈清秋调出新数据,“采用改进的高能球磨和超声分散工艺,结合更严格的分级筛分,odS粉末的团聚指数(AI)下降了65%。新烧结的包壳管试样,在同等模拟辐照条件下,尺寸稳定性和热导率均表现优异,未再观测到类似异常信号。”
“这就是‘深蓝之铠’的成长!”陈默的声音带着赞许,“从暴露问题,到理解机理,再到运行中缓解和工艺上根治。每一次‘淬火’,都让这守护海疆的铠甲更加坚韧。把这次事件的处理经验和优化后的工艺规范,纳入‘磐石联盟’的材料数据库,为未来更严苛的核动力装备提供基石。”
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联合技术验证中心,一间新开辟的、代号“星链”的实验室。
这里的氛围与“龙心之焱”或“苍穹之盾”的凝重截然不同,充满了探索未知的兴奋。周斌正带着一个精干的小团队,围在几台高速示波器、复杂的微波信号发生装置和一台不断闪烁着绿色代码流的计算机前。屏幕上显示的不是材料结构,而是复杂的电磁波频谱图和高速解调数据流。
“成了!陈工!沈博士!”周斌激动地推了推眼镜,指着屏幕上一条稳定、低误码率的高速数据流,“基于‘星尘’衍生超材料技术和我们自研的‘超表面’波束赋形算法,在Ka波段(26.5-40Ghz)实现了每秒1.2tb的点对点无线传输!距离5公里,误码率低于10^-12!而且,”他兴奋地调出功耗监测,“功耗只有传统同性能微波中继设备的五分之一!”
陈默和沈清秋(远程接入)看着这令人振奋的数据。这是陈默在推动核心材料攻关的同时,悄然布局的另一个未来赛道——面向空天地海一体化信息网络的新一代高通量、低功耗无线传输技术。其核心是利用“星尘”材料体系在调控电磁波方面的独特优势(如超低损耗介质、可编程超表面),结合创新的信号处理算法。
“干得漂亮,斌子!”陈默不吝赞赏,“1.2tb,这速度足以支撑未来低轨星座星间链路、高超音速飞行器黑障区外高速数据中继、甚至舰艇编队间的大容量保密通信!功耗更是杀手锏!”
沈清秋也难得地露出了感兴趣的神色:“利用材料本征特性降低能耗,这是根本性的突破。‘星链’项目的意义,不亚于我们手中的任何一块‘磐石’或‘星尘’。它是在编织未来信息疆域的‘神经’。”
周斌信心满满:“下一步,我们正在集成小型化的相控阵天线模块,目标是实现动态波束追踪和抗干扰能力。同时,基于这套硬件平台,我们开发的原型通信协议栈,在抗截获和低延时方面也有独特设计。”他调出另一组数据,“看,这是我们模拟在强电磁干扰环境下的传输稳定性…”
陈默看着屏幕上那在模拟干扰下依然顽强保持连接的数据流,如同在星海中穿行不息的信号之光,沉声道:“继续深化!‘星链’是我们抢占未来信息制高点的关键一环。技术细节要绝对扎实,每一步验证都要经得起推敲。这‘星链’的初光,终将照亮我们通往星辰大海的征途!”
淬火的钢,在暗痕处寻求更强的韧性;深海的铠,在压力下迭代升级;而星链的初光,已在实验室悄然点亮,预示着连接未来的无限可能。征程未有穷期,每一步都踏在坚实的基石之上。
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