В Китае информация не была столь закрытой, особенно в Пекине.
По крайней мере, далеко не такой, как считали за пределами — будто бы невозможно получить доступ к новейшим научным сведениям и приходится полагаться на вторичные данные, перехваченные из СССР.
Но Манхэттенский проект был уже десятилетней давности и тесно связан с капитуляцией Японии — китайская сторона не могла о нём не знать.
Услышав об атомной бомбе и Манхэттенском проекте, мужчина средних лет быстро осознал, насколько это может быть полезно для текущего проекта 596.
Ракеты серии DF под руководством Цянь Сюэсэня были важны, но главным проектом Китая на тот момент оставался проект 596.
Он с трудом сдерживал волнение, прекрасно понимая, с какими вызовами сталкивается Китай, и что означало бы для них наличие атомной бомбы.
По крайней мере, в сложившейся ситуации, если бы у Китая была атомная бомба, переговоры с СССР по пограничным вопросам давали бы гораздо больше рычагов влияния.
А не такую пассивность, как сейчас.
— Да, если я не ошибаюсь, это метод Монте-Карло.
Профессор Линь замаскировал его под применение многомерных интегралов.
Цянь Сюэсэнь взволнованно ходил по комнате, курил и не мог скрыть своего возбуждения.
В то время Китай мог узнать о существовании такого метода из некоторых академических журналов.
Но с одной стороны, они не знали конкретных деталей. С другой — даже если бы знали, как именно работает этот алгоритм, у них всё равно не было компьютеров, чтобы его применить.
Слишком большое отставание в базовом оборудовании.
Поэтому раньше у них не было особого стимула разбираться, что это такое.
А усовершенствованный метод Монте-Карло для Китая был подобен спасительному дождю.
— Посмотри, сфера его применения невероятно широка — он может помочь на всех этапах разработки ядерного заряда.
Главная сложность атомной бомбы — определить критическую массу ядерного материала, например минимальное количество урана-235 или плутония-239, а также то, как нейтроны диффундируют, отражаются и запускают цепную реакцию в расщепляющемся материале.
Раньше мы могли полагаться только на уравнение Больцмана и метод проб и ошибок в экспериментах — это дорого и занимает очень много времени.
Теперь же мы можем сначала с помощью упрощённых геометрических моделей моделировать наиболее вероятные траектории нейтронов.
Видишь, профессор Линь здесь вводит концепцию псевдослучайных чисел, чтобы уменьшить объём вычислений.
Да, я ведь работал с фон Нейманом, видел его генератор случайных чисел — как я мог не додуматься, что псевдослучайные числа можно использовать для моделирования частоты отражения нейтронов от разных слоёв?
Я наконец понял, почему советская атомная бомба взорвалась на целых четыре года раньше запланированного срока. Они, должно быть, обладали полным алгоритмом Монте-Карло.
Мужчина средних лет слушал с открытым ртом. Неужели этот метод настолько мощен? Способен сэкономить целых четыре года?
— Директор Цянь, вы хотите сказать, что, освоив метод Монте-Карло, мы тоже сможем сэкономить четыре года? — голос мужчины дрожал. Он задумался на мгновение и добавил: — Нет, мы должны усилить работу по его возвращению на родину! Такой выдающийся талант за рубежом — огромная потеря для нас.
Цянь Сюэсэнь не ответил на второе замечание, а продолжил развивать первую мысль:
— Я не знаю, сколько времени мы сэкономим, но как минимум мы сможем резко сократить количество взрывных экспериментов с ядерными материалами.
Построив модель Монте-Карло и внедрив генератор псевдослучайных чисел для уменьшения вычислений, а также проведя многократную выборку по времени жизни нейтронов, вероятности столкновений и пространственному распределению, можно быстро оценить критический порог для разных конфигураций материалов. Как минимум, это позволит сократить число испытаний, требующих десятков попыток, до единиц.
Этот метод необходимо передать математикам для систематизации и сразу же направить в проект 596.
Ни минуты промедления!
Здесь всего 37 примеров — нужно собрать всех сильнейших специалистов.
Метод Монте-Карло можно применять не только для атомной бомбы, но и для разработки DF-1.
Здесь, в основном, с помощью Монте-Карло моделируют погрешности, чтобы оптимизировать конструкцию избыточных элементов ракеты и боевой части, повышая точность попадания.
Раньше мы планировали точность в пределах трёх километров — все понимают, что это очень плохой показатель.
Но мы ведь создаём ракету на основе советской Р-2, и это скорее тренировка, отработка навыков, подготовка кадров, чем полноценный проект. DF-1, который мы создаём, сильно отстаёт от практических требований.
Но если применить метод Монте-Карло для структурной оптимизации — даже только этот метод — я уверен, что смогу снизить точность до 1000 метров.
Это была правда: первоначальный DF-1 после успешного испытания так и не пошёл в серию из-за врождённых недостатков. Китай разрабатывал его в основном как учебный полигон. Только DF-2 стали принимать на вооружение.
Мужчина средних лет облегчённо выдохнул — он лучше других знал, какое давление они испытывают.
— Выходит, советская угроза рухнет.
Директор Цянь, когда можно будет провести испытательный запуск DF-1, модернизированного с помощью нового метода?
Официальное решение о принятии DF-2 на вооружение будет принято через два месяца, а к тому моменту Китай уже узнает, что Советы в одностороннем порядке разрывают соглашение о сотрудничестве, и 1390 советских специалистов будут постепенно отозваны.
— Полгода. Максимум полгода. Через полгода мы обязательно проведём испытательный запуск DF-1, готового к реальному применению! — Цянь Сюэсэнь тоже знал внутреннюю обстановку — многие доклады проходили через его руки, он отлично понимал, с чем они столкнулись.
В такой ситуации, даже если не получится выпечь хлеб, нужно показать характер. Пусть советские специалисты уезжают, пусть что-то скрывают — у нас всё равно получится создать ракету лучше, чем Р-1.
Он прервал размышления:
— Но мне кажется, профессор Линь приготовил нам ещё один сюрприз.
Я пойму, что именно, только когда Сяо Чжан принесёт мою тетрадь.
Но у меня смутное предчувствие: если я подставлю свои данные в эту формулу, я получу нужный результат.
Цянь Сюэсэнь подошёл к доске. Перед ним было двенадцать чёрных досок, расположенных в четыре ряда по три, занимавших целую стену.
С помощью рельсового механизма он передвигал доски, чтобы опустить нужный фрагмент на самый низ.
Шуршание колёсиков по рельсам гулко разносилось по ночному зданию Комитета по науке и технике, но никому из присутствующих этот звук не казался резким — они только надеялись, что Цянь Сюэсэнь действительно откроет что-то в этих бесконечных формулах.
— Директор, я принёс! — запыхавшись, ворвался Чжан Кэвэнь. Он не смел задерживаться ни на минуту — всю дорогу его везли на машине, и он бежал бегом.
Цянь Сюэсэнь рванул к нему, схватил тетрадь и быстро перелистал до нужной страницы.
Затем он остановился перед одной из нижних досок, уставился на неё, нахмурился и начал лихорадочно вычислять в тетради:
— Да, именно это!
Как я и предполагал, эта группа линейных уравнений профессора Линя действительно несёт в себе этот скрытый смысл!
Настройки чтения
Размер
18
Шрифт
Выравнивание
Тема
Интервал
1.7
Ширина
Отметки прогресса
Технологическая экспансия — Главы
Список глав загрузится при открытии.
Комментарии
Войдите, чтобы оставить комментарий.