Mientras Connie llevaba el acuerdo de cooperación a cabo, en la otra parte, el profesor Pablo Herrera envió a un doctorante al lado de Lu Zhou.
No fue a Princeton, sino que se dirigió al Instituto Sarto ubicado en California.
Con el acuerdo de cooperación firmado, los estudios sobre materiales superconductores habían comenzado. Las dos equipos científicos unieron fuerzas, y el progreso del tema parecía volar.
Sin embargo, a pesar de las buenas condiciones, Lu Zhou no esperaba obtener resultados inmediatos.
La naturaleza de la ciencia era experimentar y errar; y ellos aún tenían mucho que intentar.
Los materiales superconductores solo eran una parte del proyecto de fusión nuclear, aunque importante en sí misma.
Con el desarrollo del tema de los materiales superconductores basados en nanocarbono, Lu Zhou comenzó a estudiar la teoría del plasma.
Tanto el tokamak como las estrellas magnéticas enfrentaban un problema común: la alta temperatura, densidad y duración de la restricción eran factores cruciales!
Para la primera parte, había varias soluciones posibles; la iluminación por láser, el calentamiento eléctrico del plasma o su compresión volumétrica para liberar calor.
Sin embargo, lo realmente difícil era lograr alta densidad y durabilidad.
El plasma no era un material muy tranquilo. Según la fórmula de Reynolds \(Re = \frac{\rho v d}{\mu}\), el plasma superconductivo restringido por campos electromagnéticos tenía un gran número de Reynolds, lo que provocaba turbulencia irregular en cualquier pequeño perturbador.
En general, las estrellas magnéticas tenían ciertas ventajas al restringir el plasma. Tenían menos factores de perturbación a considerar que los tokamaks.
Sin embargo, incluso con menos factores, era difícil restringir este plasma desinflamado en un espacio reducido.
La teoría era poderosa aquí.
Cuando se tenía una teoría sólida y simple para apoyarse, incluso si sólo era un modelo simplista útil, podía tener un impacto significativo en el proyecto de fusión nuclear.
Para la etapa actual de los estudios, uno de los obstáculos teóricos del control de fusión nuclear era la dificultad de establecer una teoría confiable para ciertos dispositivos de fusión plasmónica.
Lo que atormentaba a Lu Zhou precisamente era este aspecto.
Las ecuaciones de Euler-Lagrange y las de Navier-Stokes eran teorías muy expresivas. Pero cuando se aplicaban a problemas concretos, la dificultad aumentaba exponencialmente.
Si la existencia y suavidad de las ecuaciones de Navier-Stokes eran un problema matemático del siglo, entonces el comportamiento turbulento de los fluidos viscosos que satisfacen estas ecuaciones era un problema físico del siglo.
Y él estaba estudiando "el fenómeno de la turbulencia en plasmas", y era una parte de este desafío.
En la oficina de la Academia Superior, sentado detrás de su escritorio, Lu Zhou miraba fijamente la taza de vidrio reforzada, como si estuviera en un trance.
La taza no era grande; parecía el tapón del termos. El contenido dentro parecía agua hirviendo y borbotoneando, y humo blanco se escapaba de los bordes.
Vera acercó el plan de lecciones y se preparaba para informar sobre la enseñanza de su lección de teoría de números, miró a Lu Zhou con curiosidad.
En su memoria, Lu Zhou rara vez perdía el tiempo en trances.
"Profesor, ¿en qué estás trabajando?"
"Buscando inspiración."
Evidentemente, Lu Zhou no estaba en un trance; simplemente se había quedado atascado en la mente.
Mirando el contenido borbotoneante de la taza, apuntó con su pluma en el cuaderno.
Aunque solo habían unos pocos símbolos en esa línea.
\[\rho \left(\frac{\partial V}{\partial t} + (V \cdot \nabla) \cdot V\right) = -\nabla P + \rho g + \mu \nabla^2 V\]