En el frente de los estudios teóricos sobre física cuántica, uno de los métodos más comunes para observar un sistema caótico es...
a través del análisis indirecto de las reacciones entre partículas.
De hecho, la idea de Lǔ Zhōu surgió en gran medida de su experiencia previa en el trabajo de E.R.N.
Si consideramos todo el sistema de plasma como una mesa de billar dentro de un cajón negro y el plasma mismo como las bolas de billar, lanzar una bola de billar en una dirección fija sería la forma más apropiada para explorar la situación de la mesa.
La partícula utilizada como "bola blanca" era sin duda el helio-3.
Primero, su diámetro atómico era lo suficientemente pequeño, compuesto por dos protones y un neutro, con una masa atómica cercana a la del tritio y un núcleo más estable.
No solo evitaba las colisiones múltiples de átomos grandes, sino que también pasaba fácilmente a través del plasma.
Para alcanzar la temperatura requerida para que el helio-3 se fusionara con el deutrio, era necesario incrementar la temperatura y los campos magnéticos actualmente en un factor cien.
Por lo tanto, incluso si finalmente se utilizaba en un imitador estelar, se podía ignorar por completo la posibilidad de una reacción nuclear.
Usar helio-3 para este experimento era ideal.
Dado el número total de partículas en todo el sistema de plasma, el impacto de un átomo de helio-3 en el sistema en su conjunto casi podría ignorarse.
Al fin y al cabo, lanzar una partícula en el sistema tenía menos impacto que insertar un sensor.
El helio-3 atravesaría el plasma y colisionaría con otras partículas, generando ondas electromagnéticas como "sonido", que serían captadas por los equipos de observación.
Según estos datos, se podrían analizar los parámetros macroscópicos y microscópicos del plasma.
Posteriormente, el helio-3 colisionaría con el material objetivo, rebotando y liberando datos de impacto antes de abandonar completamente el sistema.
Tan solo lanzando un átomo de helio-3 como "detector" continuamente, recolectando los datos generados por las colisiones electromagnéticas y los datos de impacto del material objetivo, Lǔ Zhōu estaba seguro de que podría analizar indirectamente las perturbaciones experimentadas por el helio-3 en el sistema de plasma, lo cual le permitiría inferir indirectamente las propiedades del sistema.
Si esto parecía demasiado abstracto, podía ser comparado con medir la refracción del agua.
Mientras que la medicina directa del agua sería compleja, si se disparara una luz en el agua y se observaran los cambios en la ángulo de incidencia para calcular la refracción, sería mucho más sencillo.
La idea de Lǔ Zhōu era utilizar al helio-3 como "rayo" que entraba en el plasma.
"…Solo necesitamos colocar un pequeño trozo de material objetivo en la primera pared del imitador estelar para capturar las partículas de helio-3 lanzadas por la arma atómica.
Podemos analizar indirectamente los datos del plasma a alta presión recolectando señales electromagnéticas emitidas durante las colisiones y la energía del impacto en el material objetivo." "No hablo de si esto es posible," dijo Profesor Lāzērson, fijándose en Lǔ Zhōu.
"¿Estás seguro de que puedes manejar los datos?" "No estoy seguro de que otros lo sepan," respondió Lǔ Zhōu con seguridad, "pero tengo más del 90% de confianza." Crear un modelo matemático y resolverlo son cosas diferentes.
Aunque el número de variables parece enorme, en realidad es asunto para las supercomputadoras.
Si solo se tratara de construir el modelo teórico, Lǔ Zhōu estaba seguro de su capacidad.
Su mirada mostraba una pizca de duda, pero no pudo creerse plenamente en la decisión.
Teóricamente, esta idea parecía viable, siempre y cuando Lǔ Zhōu pudiera construir el modelo teórico como lo prometió.