第78章 一把蒲扇扇出的清凉(2/2)
“扇子上的花纹!放大分析!”
“那绝对不是普通图案!一定和神奇的散热效果有关!”
“又是‘意外’泄露!他绝对是故意的!”
直播间里,也有眼尖的观众发出了疑问:
“刚才扇子上是不是画了什么东西?”
“好像有点特别的纹路?”
“难道秘密在扇子上?”
林墨看到这些弹幕,立刻露出“被看穿”的些许“慌乱”,但马上强作镇定地摆手:“没有没有!那就是普通的蒲扇,上面有点草梗自带的纹理罢了,或者是我之前不小心划到的!大家别多想!今天的成功,主要靠的是我坚持不懈的努力和正确的扇风技巧!对,技巧很重要!”
他越是欲盖弥彰,就越是坐实了某些人的猜测。
“办公室”内,专家们已经收到了林墨事先提供的、关于扇面涂层纹路的完整高清图像和初步分析报告。
“不可思议!”一位流体力学专家看着放大的纹路图,激动得声音发颤,“这些纹路……它们构成了一种极其精妙的‘流场引导阵列’!看这些曲率的微妙变化和节点分布……这根本不是涂鸦,这是一种基于混沌理论和分形几何的先进流动控制结构!”
另一位材料学家接口道:“涂层本身也经过了特殊处理,含有纳米级的相变材料和催化成分。当扇面以特定频率和角度在空气中运动时,这些纹路会与空气分子产生复杂的相互作用,并非简单地推开空气,而是‘引导’和‘重构’气流,形成一种高度定向、能量集中的‘有序对流束’!这种对流束的换热效率,远超普通乱流数十倍甚至上百倍!”
陈老眼中精光闪烁:“也就是说,林墨同志看似滑稽的扇风动作,实际上是在配合这把‘钥匙’,开启一扇通往高效散热新世界的大门?”
“可以这么理解!这把蒲扇,就是一个简易的、【定向对流增强技术】的载体!它演示了如何用极低的能量输入(人力扇动),通过对流场的精确操控,实现极高的散热效能!”
很快,关于【定向对流增强技术】的详细原理、扇面纹路的设计算法、以及涂层材料的制备方法,通过绝密渠道,被迅速下发至国内几家顶尖的散热解决方案提供商、数据中心运营商以及涉及超级计算机研发的相关单位。
任务奖励的【定向对流增强技术】(初级),其价值在这一刻凸显无疑。它提供的并非某种具体的产品,而是一种颠覆性的理念和一套可行的技术路径——如何通过对流体本身的精确控制,而非单纯增大风量或更换导热介质,来极大提升散热效率。
国内的数据中心巨头,如阿里云、腾讯云、华为云等,其技术团队在拿到资料后,如获至宝。他们立刻意识到,这项技术一旦应用,将彻底改变数据中心pue(电源使用效率)的格局。传统的空调、风扇散热系统能耗巨大,而【定向对流增强技术】则提供了一种可能:在关键发热点部署基于此技术的“主动式定向风墙”或“智能对流引导板”,以极低的能耗代价,实现精准、高效的散热。
几乎在同一时间,国家级超算中心——“天河三号”研发团队也接到了这份技术资料。他们正被e级(百亿亿次)超级计算机那恐怖功耗所带来的、堪称地狱级的散热难题所困扰。传统的液冷方案成本高昂且结构复杂。【定向对流增强技术】的出现,仿佛在黑暗中点亮了一盏明灯。专家们迅速展开论证,尝试将这种对流控制理念与现有的液冷或风冷系统结合,设计新型的、针对超高密度计算芯片的混合散热模组。初步模拟结果显示,有望在显着降低散热系统自身功耗的同时,将核心运算部件的温度控制在更理想的范围内,为“天河三号”的稳定运行和性能突破提供了新的可能。
一场基于“蒲扇灵感”的散热技术革命,悄然在国内相关领域掀起。
然而,与国内的迅猛进展形成鲜明对比的是,境外势力再次陷入了熟悉的循环。
当林墨直播的录像和分析报告摆上各大科技巨头和情报机构的桌面时,他们的反应先是震惊,然后是深深的困惑,最后化为对那把“神奇蒲扇”的疯狂追逐。
“又是这种看似简单,实则蕴含黑科技的日常物品!”
“泡泡水之后是蒲扇……这个林墨,他到底还有多少这种‘伪装’成普通物件的东西?”
“扇面上的纹路是关键!立刻进行最高精度的图像分析,尝试逆向其数学模型!”
“不惜一切代价,搞到一把同款的蒲扇!”
他们坚信,秘密就在那特殊的纹路上。于是,顶尖的数学家和流体力学专家被召集起来,日夜不停地分析那短暂直播画面中截取的、并不算十分清晰的扇面纹路图像,试图破解其背后的规律。同时,他们的特工和商业间谍网络再次高速运转起来,目标直指——林墨使用过的那款蒲扇。
很快,通过各种渠道,他们锁定了一家位于江南某小镇、世代编制蒲扇的老手工作坊。据调查,林墨直播前,确实通过网络从这家作坊订购过几把特大号的蒲扇。
消息传出,这家原本默默无闻的手工作坊瞬间被推上了风口浪尖。来自世界各地的订单如雪片般飞来,指名要购买“与主播林墨同款”的蒲扇。价格被炒得越来越高,从几十人民币一把,一路飙升到几千、甚至上万美金一把!老匠人一家目瞪口呆,完全不明白为什么自家这祖传的手艺突然成了国际抢手货。
间谍和代理人们成功地购得了“同款”蒲扇,如获至宝般送回各自的实验室。他们用最精密的3d扫描仪记录扇面的每一丝凹凸,用光谱分析仪检测涂层的成分(结果自然是普通的植物色素和少量固色剂),然后小心翼翼地复制纹路,制作出他们认为的“完美复刻版”,甚至尝试用更先进的材料来制作“增强版”扇面。
然而,当他们兴冲冲地拿着这些“复刻蒲扇”,模仿林墨的动作对着发热设备扇风时,结果却令人沮丧。
无论他们如何调整扇动的角度、力度、频率,发热元件的温度下降微乎其微,最多也就是普通扇风的效果,与林墨直播中那堪称“魔法”的散热效能判若云泥!
“为什么没用?!”
“纹路绝对一模一样!我们甚至用激光凋刻确保了分毫不差!”
“是扇动的技巧不对?还是需要配合特定的环境?”
“或者……那把扇子本身,还有什么我们不知道的奥秘?”
他们陷入了更深的迷茫和自我怀疑。有人开始怀疑林墨在服务器上做了手脚,有人则认为秘密可能隐藏在林墨那看似滑稽实则玄妙的扇风动作里,甚至有人组织团队逐帧分析林墨的肌肉运动和扇面轨迹,试图找出所谓的“林墨扇法”……
他们永远无法理解,真正的关键,并非那看得见的纹路形态,而是纹路背后所蕴含的、由系统直接赋予的、关于微观流场操控的底层物理法则和能量引导机制。那层涂层中的“特殊成分”,在普通分析手段下与植物色素无异,唯有在系统认可的“特定条件”(包括林墨那看似随意实则被系统无形引导的动作)下,才会被激活,与纹路共同作用,撬动规则的杠杆。他们购买的,终究只是徒具其形的“叶子”,而非能呼风唤雨的“法宝”。
就在境外势力再次围绕着“无效蒲扇”和“神秘扇法”浪费大量资源,陷入技术死胡同时,国内基于【定向对流增强技术】的首批应用试点,已经取得了令人振奋的成果。
某大型互联网公司的示范数据中心,在部分机柜试点安装了基于该技术的“智能定向风孔”系统。初步运行数据显示,在保证同等散热效果的前提下,该区域的空调制冷负载降低了40%,整体pue值下降了0.15,预计每年可节省电费数百万元。
而“天河三号”研发团队更是传来捷报,应用了新型混合散热模组的测试节点,在满负荷运行下,核心处理器温度比原有方案降低了15c,并且散热子系统功耗下降超过25%,为整个超算系统的能效比提升和稳定性保障扫清了一个重大障碍。
国运,在这看似不起眼的“扇风”整活中,再次于能源消耗巨大的信息技术底层基础设施领域,积累了宝贵的优势。一把蒲扇,扇走的不仅是服务器的热量,更是未来科技竞争中的一部分能耗枷锁。
直播结束后许久,林墨悠闲地躺在工作室的椅子上,刷着内部简报上关于数据中心节能和超算散热进展的喜讯,又看了看外部情报汇总中关于“蒲扇抢购潮”和“扇法研究热”的滑稽报告,忍不住笑出了声。
他拿起那把“立功”的蒲扇,轻轻对着自己扇了扇,感受着那远比普通扇风更集中、更清凉的微风。
“唉,手还是有点酸。”他都囔着,将蒲扇随手放在桌上,目光再次扫过工作室里那些平凡的物件,最终落在了一个老旧的、带着旋钮的金属盒子上,那是他之前diy失败留下的一个可变电阻负载器。
“下次……”林墨眼中闪过一丝狡黠的光芒,“或许可以玩玩‘人力调压’?不知道徒手搓出来的稳定电压,够不够给手机快充?”
系统的任务提示尚未出现,但他已经开始了新的“整活”构思。国运的齿轮,就在这一次次看似荒诞不羁、实则精准无比的“投喂”中,持续而稳定地加速向前。