又對照方程提供的論文資料,一項一項地標註出關鍵參數和未解難題。
大家圍在白板前爭論,從分子動力學模型的邊界條件,到先導碳晶胞在磁場中的極化響應,之後的日子,實驗室的燈幾乎沒滅過。
他們最先驗證的是分子列印技術的數學可行性,需要在超級計算機上跑通一套完整的物理模型。
這套模型要同時描述三個子係統:光鑷陣列如何捕獲並穩定先導體分子,電磁鑷梯度陣列如何將分子沿指定路徑移動,局域電子束如何在飛秒尺度上激發鍵合。
三個子係統在時間上必須精確耦合:捕獲要穩,移動要準,鍵合要快,任何一步的延遲或漂移,都會讓整層分子的排列錯位。
其中涉及大量微分求解,每一次參數調整都需要重新計算整個勢阱曲麵,也是分子在探針作用下感受到的三維勢能地圖。
計算一個勢阱曲麵需要對幾十萬個空間點求解泊鬆方程與薛丁格方程的耦合係統,跑完一輪就大約需要十個小時。
一輪結束,分析錯位概率,根據結果微調參數,再提交下一輪。
三周後的一個深夜,房帥把最後一組模擬結果投在屏幕上。
鏈板活性位點的錯位概率在40%,所有的數據都達到了收斂。
這個數字並不漂亮,離工程化還有很長的路,但它意味著三套係統可以在同一個框架內協同運轉。
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