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[REPOST] Reverse-engineering China's 17-minute working artificial sun.
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<blockquote data-quote="SergeantAutist" data-source="post: 34187" data-attributes="member: 29"><p>首先,死基佬,我知道你不会懂,你个蠢货。</p><p><span style="font-size: 18px"><img src="https://www.world-energy.org/uploadfile/2019/1011/20191011050558333.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span></p><p>在开始对HL-2M的第三次谐波电子回旋共振加热(ECRH)方案进行递归分析时,我们他妈的首先解构了支撑H模式转换期间异常径向通量饱和阈值的陀螺动力学张量计算。与离子温度梯度(ITG)模式在∇⋅(n⟨v⟩) = S - ∇⋅Γ碰撞性机制下的分岔相比,亚稳态锂气溶胶沉积的非正交本征模式耦合简直是个屁,尤其是在与偏滤器的碳化钨单体镶嵌晶格接口时(参见:SWIP的《光明蜻蜓计划》技术附件,§4.7)。</p><p><img src="http://images.china.cn/site1000/2020-12/05/0953a0d5-8b52-43a3-935f-3c78b5137b94.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />当非线性玻尔兹曼-泊松系统受到超过Ω_ϕ > 0.23√(T_e/m_i)的环向旋转剪切时,会他妈的引发与新古典极向粘度张量η^neo_2(Hinton-Hazeltine形式,《等离子体物理杂志》1987年)不相容的带状流剪切率。这导致高Z杂质随机扩散到刮削层(SOL),需要通过《龙脊》算法(一种有限时间李雅普诺夫指数稳定器,用FORTRAN-90编写,并嵌入CUDA内核以实现实时汤姆逊散射反演)进行自适应反馈控制。</p><p>分岔后,锂蒸气的亚稳态n=3里德伯态产生共振电荷交换碰撞(σ_CX ≈ 1.6×10⁻¹⁴ cm²,T_e ≈ 55 eV),通过调制磁足点的平行连接长度L_∥,有效抑制了气球-剥离不稳定性。由此导致的⟨Q_DIV⟩从18 MW/m²降至9.3 MW/m²,通过蒙特卡罗中性传输模拟(EMC3-EIRENE v9.0.3)得到验证,但仍取决于电子对随机磁边界扰动(δB/B₀ ~ 10⁻⁴)的非绝热响应。</p><p>关键的是,自举电流分数f_BS = (⟨j_BS⟩ / ⟨j_total⟩)必须他妈的保持在0.48以下,以避免破坏(m=2, n=1)新古典撕裂模式(NTM)的稳定性,这一约束由《天机PID》神经网络(7层LSTM,基于14.3 TB的EAST放电遥测数据训练)强制执行。该网络动态重新校准低杂波电流驱动(LHCD)相位矩阵,以保持q_95 > 3.2,同时抑制来自低温恒温器不均匀∆μ/μ₀ ≈ 1.7×10⁻⁶剩余磁化的误差场放大。</p><p>最近集成的合成金刚石中性束诊断(5通道CXRS,10 kHz采样)揭示了在颗粒注入期间Dα发射剖面的亚毫秒振荡,与内部挡板区域的瞬态MARFE形成相关。通过重新校准偏滤器的液态金属回路(PbLi,Re_flow ≈ 12,000),利用修订后的Belyaev-Krasheninnikov粘性阻尼系数(α_BK = 0.17 ± 0.03)的磁流体动力学(MHD)阻力效应,这些问题得到了缓解。</p><p>总之,HL-2M的破裂避免协议(DAP-7X)的迭代改进取决于解决漂移动力学Vlasov算子与非麦克斯韦分布下的Fokker-Planck碰撞积分之间的张量收缩问题——这一问题只能通过《九龙求解器》(NDS)简化为Rosenbluth势的超几何对称性,NDS是一种专有光谱代码,利用天河-3的百亿亿级量子退火协处理器上的Yang-Baxter方程映射。</p><p></p><p>中华人民共和国万岁。聚变霸权万岁。</p><p><img src="https://d18x2uyjeekruj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/12/tok.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>[USERGROUP=2]@Registered[/USERGROUP]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SergeantAutist, post: 34187, member: 29"] 首先,死基佬,我知道你不会懂,你个蠢货。 [SIZE=5][IMG]https://www.world-energy.org/uploadfile/2019/1011/20191011050558333.jpg[/IMG][/SIZE] 在开始对HL-2M的第三次谐波电子回旋共振加热(ECRH)方案进行递归分析时,我们他妈的首先解构了支撑H模式转换期间异常径向通量饱和阈值的陀螺动力学张量计算。与离子温度梯度(ITG)模式在∇⋅(n⟨v⟩) = S - ∇⋅Γ碰撞性机制下的分岔相比,亚稳态锂气溶胶沉积的非正交本征模式耦合简直是个屁,尤其是在与偏滤器的碳化钨单体镶嵌晶格接口时(参见:SWIP的《光明蜻蜓计划》技术附件,§4.7)。 [IMG]http://images.china.cn/site1000/2020-12/05/0953a0d5-8b52-43a3-935f-3c78b5137b94.jpg[/IMG]当非线性玻尔兹曼-泊松系统受到超过Ω_ϕ > 0.23√(T_e/m_i)的环向旋转剪切时,会他妈的引发与新古典极向粘度张量η^neo_2(Hinton-Hazeltine形式,《等离子体物理杂志》1987年)不相容的带状流剪切率。这导致高Z杂质随机扩散到刮削层(SOL),需要通过《龙脊》算法(一种有限时间李雅普诺夫指数稳定器,用FORTRAN-90编写,并嵌入CUDA内核以实现实时汤姆逊散射反演)进行自适应反馈控制。 分岔后,锂蒸气的亚稳态n=3里德伯态产生共振电荷交换碰撞(σ_CX ≈ 1.6×10⁻¹⁴ cm²,T_e ≈ 55 eV),通过调制磁足点的平行连接长度L_∥,有效抑制了气球-剥离不稳定性。由此导致的⟨Q_DIV⟩从18 MW/m²降至9.3 MW/m²,通过蒙特卡罗中性传输模拟(EMC3-EIRENE v9.0.3)得到验证,但仍取决于电子对随机磁边界扰动(δB/B₀ ~ 10⁻⁴)的非绝热响应。 关键的是,自举电流分数f_BS = (⟨j_BS⟩ / ⟨j_total⟩)必须他妈的保持在0.48以下,以避免破坏(m=2, n=1)新古典撕裂模式(NTM)的稳定性,这一约束由《天机PID》神经网络(7层LSTM,基于14.3 TB的EAST放电遥测数据训练)强制执行。该网络动态重新校准低杂波电流驱动(LHCD)相位矩阵,以保持q_95 > 3.2,同时抑制来自低温恒温器不均匀∆μ/μ₀ ≈ 1.7×10⁻⁶剩余磁化的误差场放大。 最近集成的合成金刚石中性束诊断(5通道CXRS,10 kHz采样)揭示了在颗粒注入期间Dα发射剖面的亚毫秒振荡,与内部挡板区域的瞬态MARFE形成相关。通过重新校准偏滤器的液态金属回路(PbLi,Re_flow ≈ 12,000),利用修订后的Belyaev-Krasheninnikov粘性阻尼系数(α_BK = 0.17 ± 0.03)的磁流体动力学(MHD)阻力效应,这些问题得到了缓解。 总之,HL-2M的破裂避免协议(DAP-7X)的迭代改进取决于解决漂移动力学Vlasov算子与非麦克斯韦分布下的Fokker-Planck碰撞积分之间的张量收缩问题——这一问题只能通过《九龙求解器》(NDS)简化为Rosenbluth势的超几何对称性,NDS是一种专有光谱代码,利用天河-3的百亿亿级量子退火协处理器上的Yang-Baxter方程映射。 中华人民共和国万岁。聚变霸权万岁。 [IMG]https://d18x2uyjeekruj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/12/tok.jpg[/IMG] [USERGROUP=2]@Registered[/USERGROUP] [/QUOTE]
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