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五月六号,返回舱带着魏海洋和样本平安降落在预定着陆场。
魏海洋走出舱门的时候眯着眼睛适应了一下地球的阳光,然后朝迎接他的地勤人员挥了挥手。他的脸色有些苍白,嘴唇干裂起皮,但精神很好,走路的时候脚步很稳。
当天下午他就被专机送回了航天中心,开始了例行隔离观察和全面体检。
薄板实物在隔离观察期间被安置在航天中心的特殊样本实验室内,由一组穿着正压防护服的科研人员进行初步的物理化学分析。
分析结果印证了之前远程扫描的判断——薄板基材是一种以硅、铝、氧为主要成分的陶瓷基复合材料,和月球玄武岩的元素组成有大约七成的相似度。
这也从化学层面确认了杨帆之前的翻译结论:信使的制造材料来自一颗和月球地质环境高度相似的星球。他们用的是自己脚下的石头。
薄板表面的几何花纹并非用任何墨水或颜料绘制,而是通过某种精密刻蚀工艺直接在陶瓷基材上刻出的浅槽。槽深大约二十到三十微米,槽底平整,槽壁陡直,加工精度极高。镶嵌在花纹节点上的那些深色颗粒被单独取样分析,结果是某种铁锰氧化物的微晶颗粒,粒径极其均匀,在光学显微镜下呈现出规则的八面体晶型。
这些颗粒被精确地嵌入在刻蚀槽的交叉点上,嵌入深度一致,排列位置与槽线的几何节点完全重合——它们的分布本身就是花纹编码的一部分。
在航天中心紧锣密鼓地进行样本分析的同时,吴浩的工作重心已经转回了安西。
不是因为他不再关心薄板的破译进展——杨帆每天会把最新的分析结果发到他手机上,他每条都认真看过,偶尔还会在深夜回几句自己的想法。
而是因为他很清楚,破译一块来自异星的薄板不是几天甚至几周能完成的事情。它的语言结构、编码逻辑、信息排列方式都需要从头摸索。几百到几千个字节的信息量虽然不大,但在没有任何已知对照文本的情况下,要确定每个字节的含义就如同在没有罗塞塔石碑的情况下去破译古埃及象形文字。这不是一场短跑,而是一场漫长的脑力马拉松。
而他手头还有另一场同样重要的马拉松要跑。
五月上旬的安西已经有些热了。白天的最高气温突破了三十度,园区里的月季开了第二茬花,银杏叶从嫩绿变成了深绿,密密匝匝地铺满了枝头。
戈壁基地那边,杨帆的脉冲式放电测试已经跑了一个多月。装置在这段时间里完成了二十余次万秒级脉冲放电,每一次的等离子体温度、约束偏差、内壁温升曲线都被精确记录,与并网工况的模拟参数逐一比对。二十多次脉冲跑下来的结果很扎实——装置的重复性极好,不同脉冲之间的参数偏差不超过千分之三,约束稳定性没有随脉冲次数增加而出现任何退化趋势。
第二代梯度复合材料在反复脉冲式热循环中的表现同样令人满意。内壁材料的裂纹密度监测数据显示,二十余次脉冲累积的热循环对材料造成的微观损伤远低于预期,和方研究员在实验室里跑出的一万次循环测试曲线高度吻合。
方研究员在五月中的一次项目例会上用一句话总结了目前的材料状态:“按照现在的退化速率外推,这套内壁材料在正常并网运行工况下的使用寿命可以做到十年以上。”
这个结论为一百兆瓦扩容扫清了最后一道技术障碍。
童娟在五月下旬带着并网扩容的最终方案飞了一趟京城。这次汇报不像去年年底那次需要面面俱到地解释技术原理——万秒实验的数据已经在学术界和能源行业内部广泛传播,西北并网试点十二兆瓦稳定运行的实际表现也给了政策制定者足够的信心。她这次去只需要回答两个核心问题:一百兆瓦扩容的技术准备是否充分,以及扩容之后的电价机制如何设计。
技术准备的问题由杨帆提前录制的一段视频报告来回答。视频里杨帆站在戈壁基地的控制大厅中,背后的大屏上实时显示着正在进行中的脉冲放电测试数据,他用一贯平稳的语调把装置可靠性、材料寿命、储能系统响应速度逐条说清楚,最后给出了一个明确的结论:一百兆瓦并网扩容的技术成熟度已达到工程落地标准,随时可以启动设备安装调试。
电价机制的问题则由童娟亲自回答。她带去了厚厚一摞成本测算模型和电力市场影响评估报告,在国家能源局的会议室里和几位相关司局的负责人逐条讨论。最终的共识是:聚变电力在试点扩容阶段暂时维持绿电标杆电价不变,但允许浩宇能源与电网公司签订长期差价合约,锁定未来十年的电价区间。
这样既不影响现有电力市场的定价体系,也为聚变电力的长期商业化运营提供了稳定的收益预期。
从bj回来之后,童娟直接去了西北并网试点的施工现场。
一百兆瓦扩容的土建工程已经完成了主体结构封顶,升压站的主要设备正在陆续进场安装。她站在工地的围栏外面,看着吊车把一台台变电设备吊装到预定位置。戈壁滩上的风吹得她的头发乱成一团,她用手拢了拢头发,掏出手机对着工地拍了张照片发到项目群里,配了一行字:从图纸到实物,从实验室到电网,我们走了三年。现在它快站起来了。
五月下旬的一个傍晚,杨帆在戈壁基地完成了本月最后一次脉冲放电测试。等离子体熄火之后他坐在控制台前面,把当天的实验数据逐条审核完毕,然后在实验日志的最后一栏写了一段总结。
他写道:本轮脉冲式放电测试共完成二十六次万秒级脉冲,全部成功。装置状态稳定,材料疲劳数据优于预期,储能系统响应速度和热管理精度均满足商用并网标准。可控核聚变从实验室走向规模化商用的技术通道已经全面贯通。
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