姜明手里的铅笔停了一下。
他站起来走到办公室,拿起话筒。
“老师。”
“小姜。”
钱学森的声音从那头传来,不急不缓。
“磁控管的事我听说了。”
“部委下午批了研究室的设立申请,你应该也知道了。”
“知道了。”
姜明握著话筒,手指停在听筒边缘。
“老师,您找我是为了这个?”
电话那头静了两秒。
钱学森的声音沉了下来。
“我想问你一个问题。”
“磁控管的参数,还有你那些数据来源,能经得住问吗?”
姜明的呼吸在这一刻停了半拍。
“老师,您是指哪些数据?”
“腔体尺寸,缝宽,阴极半径,磁场强度。”
“这些参数如果是你自己推导的,那没问题。”
“但如果是从別人那里听来的,或者从什么地方看到的,你最好想清楚怎么解释。”
姜明把话筒换到另一只手上。
“老师,我確实推导过。”
“但这个推导路径,不是从电磁场理论直接切入的。”
钱学森那头安静了一下。
“你用的是什么?”
“流体力学。”
“磁控管里的电子流,在正交电场和磁场作用下做高速旋转运动,这个过程在数学结构上,和变截面管道里的黏性边界层剥离是等效的。”
“我把谐振腔的扇形开口当成流体管道的几何边界,电子流的动量守恆方程可以等效为普朗特边界层的剪切力方程。”
“只要算出临界雷诺数,就能反推电子流在特定磁场下的波阻抗匹配点。”
电话那头沉默了很久。
久到姜明以为线路断了,正要开口確认时,钱学森的声音才重新传过来。
“你把电子流当成流体?”
“对。“
“电子云在磁场中的旋转运动,本质上是带电粒子在约束场中的集体运动,这和流体在管道中的层流转捩有相似性。“