因為不同中子攜帶的能量是不同的,比如氘氚聚變過程中的高能中子會攜帶14.1Mev的能量,會對靶材形成多大破壞,這些都是可以進(jìn)行推測的。
畢竟在載能中子與靶原子相互作用的過程中,中子首先要與一個晶格原子發(fā)生相互作用即碰撞,然后載能中子才能將能量傳遞給這個晶格原子,產(chǎn)生一個KPA碰撞原子。
而這個KPA碰撞原子,是否會繼續(xù)離開原子核、去碰撞下一個原子、傳遞的能量會損失多少,這些都是有原始記錄,可以繼續(xù)推測的。
只不過這種模擬方式本身就是唯像的,模擬出來的數(shù)據(jù)多多少少是有‘一點點’不那么靠譜的。
參考他之前針對等離子體湍流建立的唯像數(shù)學(xué)模型,第一次的實驗僅僅勉強(qiáng)做到了45分鐘的控制而已。
而在后面獲取到準(zhǔn)確的實驗數(shù)據(jù)后,針對性的調(diào)整優(yōu)化后,運行時間就推到兩小時以上。
從這就可見唯像模型到底有多么的不靠譜了。
但在中子輻照實驗方面,也沒有其他的辦法了。
雖然模擬得到的結(jié)果并不一定靠譜。但至少,先利用唯像模型排除一部分的材料,再來做具體的實驗總比直接上要好得多。
畢竟抗中子輻照性能檢測實驗實在太珍貴太難做了,特別是高能級的中子輻照實驗,更是難上加難。
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