室内,鸦雀无声,所有人都屏息凝神盯著屏幕。
他们现在正在验证谐振场主动稳定方案的可行性,成败在此一举,如果连这条路都走不通,就真的只能重新设计喷注器。
时间一点点流逝。
许青舟望著主屏幕上跳动的数据,心里倒是比最初有底。
和上次不同的是,那条曾经狂暴不羁的红色曲线,现在仿佛被一只无形的大手抚平,振幅以肉眼可见的速度衰减。
「振幅下降至基准值的12%——————不,8%,高频谐振器阵列温度稳定在安全阈值内!」
工程师的声音隐约有些颤抖。
梁叶教授吩咐:「立刻启动超长时间稳定测试。」
「明白,正在按照预定计划继续。」
「第三次注入反相谐振场————频率锁定在98.7赫兹,相位差179.8度。」
66
「」
「嗯,稳定峰旁边,出现了明显的「抑制谷」
」
许青舟皱著的眉头舒展开,谐振场理论算是在实验中得到印证,「这个具有特征性的频谱图案,完美印证了我们在理论推演中预言的相干相消现象。」
「看起来,我们成功了。
「没错!」
「靠,终于搞定了!」
现场,研究员们脸上的疲惫迅速被兴奋占据。
梁叶教授同样是长长舒了一口气,语气赞叹:「效果比我们最初预计的更好,许教授,这次多亏了你啊。」
「我只是提出了一个思路,方案能成功是大家的功劳。」
许青舟说的是心里话。这几周,整个项目组几乎都在加班加点地完善方案,还提出了许多比较有建设性的想法。
「许教授还是一如既往的谦虚。」梁叶笑著,也没多说,进行下一步测试。
谐振场稳定方案能够实现的基础,就是感知系统,需要超高精度的传感器阵列,精准定位到不稳定振荡的源头、频率和相位。
大家第一时间想到的就是已经成熟的量子传感磁场监测系统,能以数万赫兹的频率采集燃烧压力的微观波动,绘制出完整的「燃烧场声学全息图」。
最后,在喷注器面板上集成执行器,用以生出抵消振荡的「反相声波」。
印度,新德里,德里大学,这是印度经济学领域最高排名院校。
经
本章未完,请点击下一页继续阅读!