再三讨论之后,众人一致觉得,试一试才知道。
于是乎,团队立刻投入了紧张的模拟验证。
几天后,初步结果出来了:
在引入经过极其精细设计的、微幅主动扰动后,系统在面对特定类型复合扰动时,稳定性边界确实得到了可观的提升!
“意外之喜啊!”
曹启东看着屏幕上更加平滑的曲线,忍不住拍了拍桌子。
“虽然提升幅度不大,但这指出了一个全新的优化方向!”
“老钱,立刻组织人手,深入研究这个‘受控主动扰动’
理论,建立更完善的数学模型。
”
“或许,我们可以凭借歧路算法,把这个问题给彻底解决!”
与此同时。
在一间布置得相对宽松、鼓励自由讨论的会议室里,羲和计划的首次预研头脑风暴会正在举行。
与会者年龄跨度很大,从德高望重的老专家到初出茅庐的博士生都有。
李阳坐在一旁,主要是聆听。
会议前半段,大多是一些基于现有技术的设想,虽然扎实,但缺乏颠覆性。
直到一位名叫陆明的年轻人,在轮到他发言时,显得有些紧张地站了起来。
“各位老师,李工。”
他清了清嗓子。
“我有一个可能…可能非常不成熟的想法,是关于推进方式的。”
他走到白板前,画了几个简单的示意图。
“我们目前所有的推进理念,无论是化学火箭还是聚变推进,本质上都是基于动量守恒,向后抛射工质。”
“但‘羲和’
计划的目标是恒星际航行,依靠抛射工质,效率太低,速度上限也太低。
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