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丸」在材料选择和内部结构上,是否特别注重了对特定能谱光子的非线性吸收?这可能是抑制二次激发的关键?」
    他抛出了一个看似专业、深入的问题,眼神却紧紧锁住洛珞的表情和每一丝细微反应。
    他期望洛珞能下意识地肯定或否定,甚至补充一句「不仅如此,我们还通过某种特殊涂层——」这类可能泄露具体技术路径的话。
    洛珞端起水杯,轻轻抿了一口,眼神平静无波,仿佛只是在思考一个普通的物理问题。
    「詹森博士,关于靶丸抑制超热电子的具体机制,涉及核心设计参数和材料工艺,属于夸父工程」的专有技术范畴,不便在此公开讨论。」
    他的回答滴水不漏,既没有承认也没有否认对方的猜测,更没有提供任何增量信息,而是直接划定了界限。
    「不过,基本原理上,控制能量沉积路径和增强约束效率是共通的努力方向。」
    他巧妙地将话题引向了一个众所周知的、不触及核心的宏观层面,让詹森博士精心准备的」
    学术钩子」落了空。
    午餐时,另一位美方能源部的技术官员,以「交流工程经验」为名,与洛珞攀谈起来。
    「洛博士,贵国的舟山黄泽岛选址真是令人印象深刻,解决了大型设备运输和电网接入的大问题。」
    官员话锋一转:「说到大型设备,我们NIF在维护那个巨大的雷射阵列时,光是同步校准就耗费了巨大的人力物力,你们在盘古堆上,是如何确保数百束雷射达到皮秒级精度的?有没有什么————嗯,独特的环境控制或者补偿算法?我们或许能借鉴一些通用经验,哪怕只是思路?」
    这个问题试图将核心的雷射同步控制技术包装成可分享的「工程经验」。
    洛珞用餐巾擦了擦嘴角,语气平和:「雷射阵列的稳定性和同步精度是惯性约束聚变的关键挑战之一,我们确实投入了大量资源进行环境控制和算法优化。」
    他顿了顿,看到对方眼中一闪而过的期待,然后继续说道:「具体的控制算法和补偿机制,属于我们的核心智慧财产权,至于通用经验,确保极端环境下的设备基础稳定性和采用高度冗余的同步监测系统,是任何大型精密实验装置都应重视的。」
    他再次重申了保密原则,并用普适性的工程原则回应,既显得专业合作,又堵住了对方深入探究具体技术的口子。
    他没有提任何「独特」的算法或硬体细节。
    在前往圣莫尼卡湾北部荒野的车队中,吉尔伯

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