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汪韬的AI团队介入。
他们不再依赖经验,而是用有限元分析,模拟了炉内每一个气体分子的对流,每一个加热器的辐射。
“设计一个多区控温加热器。”李振声下令。
“把炉膛分成50个独立的温区,每个温区独立控制。”
“我们要让晶体生长界面的温度梯度,控制在0.1℃/cm以内。”
这是一场漫长的等待。
晶体生长速度:1毫米/小时。
长一个0.8米的晶锭,需要一个月。
期间,不能断电,不能震动,不能有任何干扰。
一个月后。
炉门打开。
一块直径850mm,重达300公斤的淡紫色透明晶体,被缓缓吊出。
激光照射检测。
应力双折射:<1nm/cm。
“极品!”汉斯惊叹,“这比肖特的货还要好!中国的矿,加上AI的控温,绝了!”
第一关,过了。
有了晶体,接下来是加工。
要把这块300公斤的石头,磨成特定形状的非球面透镜,且面型误差小于0.5纳米。
这相当于把地球磨平,且最高的山峰不能超过一根头发丝的千分之一。
传统的磨盘不行,会有划痕,且无法处理非球面。
离子束抛光太慢,修一个镜子要一年。
必须上磁流变抛光。
这是一种神奇的流体。在普通状态下是液体,但在磁场中瞬间变成固体,高粘度流体。
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利用磁场控制流体的硬度和形状,像一个柔性的磨头,去拂拭镜片表面。
“美国QED公司垄断了MRF设备。”王海冰脸色难看,“我们买不到。”
“谁说要买了?”
林远拿出一份文件。
《国防科技大学精密工程实验室合作协议》
“别忘了,我们是军民融合单位。”
“国防科大搞MRF已经二十年了,是用来磨激光武器反射镜的。”
“虽然他们的设备有点土,不够自动化。但原理是一样的。”
林远把国防科大的教授请到了江州。
“我们要对军用的MRF机床进行AI化改造。1.驻留时间算法。汪总,你要训练一个模型。根据镜面的误差图,计算出抛光头在每一个点需要停留多少毫秒。”
“哪里高了,就多磨一会儿;哪里低了,就少磨一会儿。”
“2.流体稳定性控制,磁流变液在使用中会老化、沉淀。我们需要一套实时循环监测系统,动态调整磁场强度,保证去除函数的稳定性。”
接下来就是实战了。
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