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第145章 在材料研上的次应用成功(2 / 2)

种特定缺陷构型下的基态能量、电子密度分布以及态密度。

这些计算在经典计算机上需要指数级增长的时间,但在“九章·星火”

上,借助于量子并行性的神奇魔力,得以在数小时内完成,而经典方法可能需要宇宙年龄般漫长。

由第二代“星火”

芯片测试版搭建的高性能经典计算集群,则负责运行大规模的分子动力学模拟,处理海量的初始结构准备、边界条件设置以及最终结果的统计分析与可视化。

其内部集成的光学计算单元在处理分子动力学中频繁出现的庞大矩阵运算时,展现出了远传统cpugpu的效率优势。

“伏羲”

自身则作为整个计算的“中枢神经”

和“粘合剂”

,实时协调着量子计算单元与经典计算单元之间的数据交换与指令同步,根据中间结果的收敛情况动态调整模拟参数与计算路径,确保整个多尺度模拟流程如同精密钟表般高效、可靠地运行。

过程绝非一帆风顺。

量子比特不可避免的退相干、量子门操作误差、以及量子-经典接口处难以避免的延迟与数据转换损失,多次导致模拟中断或结果出现难以解释的异常。

但在“伏羲”

强大的实时错误检测、诊断与恢复机制,以及联合团队日夜不休的快调试与算法修正下,一个个技术障碍被逐一攻克。

经过连续十八天近乎不眠不休的联合攻坚,当最终的综合模拟结果与性能预测曲线,清晰地呈现在指挥中心的主屏幕上时,所有参与其中的人员,无论是物理学家、材料学家还是计算机专家,都忍不住出了压抑已久的欢呼!

模拟不仅成功预测了该种高熵合金在中子辐照下缺陷聚集的临界通量远高于现有最佳材料,更揭示了一个之前被所有传统理论和模拟方法完全忽略的、由量子效应主导的“动态自愈合”

机制——在聚变堆特定的工作温度与应力场耦合作用下,材料中某些特定类型的点缺陷并非简单地随机迁移聚集,而是会以一种高度协同的方式,生非平庸的复合与湮灭,从而显着延缓了材料性能的退化率,极大地延长了其服役寿命!

“这……这完美地解释了我们之前在加辐照实验中观察到、但始终无法理解的那个‘反常’韧性平台现象!”

秦振华教授看着模拟动画中,那在微观世界里不断“生长”

又不断“消融”

的缺陷结构,激动得老泪纵横,“根据这个颠覆性的模拟结果,我们可以立刻调整材料的成分配比和热处理工艺,有目的地去强化和稳定这种‘自愈合’效应!

这至少能将我们的研周期缩短五年!

不,可能是十年!”

这意味着,一种性能远预期、堪称“梦幻”

级别的新型抗辐照材料,其可行的研路径被奇迹般地、清晰地勾勒了出来。

原本可能需要耗费巨资、漫长时间试错的“炼金术”

过程,在量子-经典混合计算这把“神兵利器”

的助力下,看到了快实现工程化突破的璀璨曙光。

这不仅仅是星火将量子计算应用于实际材料研的个里程碑式的成功案例,它更是一个无比强烈的信号:基于新物理原理的强大算力,正在以前所未有的度和力度,从理论的云端降落,深刻地、实实在在地改变着基础科学研究和尖端工程技术的研范式。

计算,不再仅仅是辅助工具,它正在成为驱动科技突破的核心引擎。

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