Расчет оптимальной конфигурации нейтронного активационного анализатора

Расчет оптимальной конфигурации нейтронного активационного анализатора

GuideVoltage EVPublished 08/26/2026
Contributors美桜御子

Available in English

A complete English translation of this article is available.

Введение

Этот текст основан на механике версии 0.5.6-beta и пытается рассчитать оптимальную конфигурацию для стабильной работы нейтронного активатора (чтобы кинетическая энергия нейтронов не иссякала) для конкретного рецепта. Механизмы обоих режимов нейтронного вихря отличаются от активатора и не применимы к нейтронному вихрю.

Механизм

Конфигурация нейтронного активатора в основном включает следующее:

  • Нейтронный ускоритель: в нейтронный активатор можно установить до двух нейтронных ускорителей. Каждый из них будет пытаться потреблять максимальное количество EU за тик, превращая его в 10~20-кратную кинетическую энергию нейтронов. Случайное число распределено равномерно, поэтому ожидаемое увеличение кинетической энергии = 15 * фактически потребляемое EU. Далее это значение будет называться исходным увеличением кинетической энергии. Внутренний энергетический буфер нейтронного ускорителя очень мал, поэтому для поддержания электропитания необходимо использовать беспроводной приемник энергии.

  • Высота: высота определяет свойство эффективности нейтронного активатора. Эффективность = 0.95^(высота - 4). Минимальная высота активатора - 4, максимальная - 100.

  • Максимальное параллельное выполнение: максимальное параллельное выполнение увеличивает потребление кинетической энергии нейтронов, но позволяет параллельно выполнять рецепты без влияния на время выполнения рецепта.

Стабильная работа нейтронного активатора зависит от следующих двух свойств:

  • Прирост кинетической энергии нейтрона = Прирост исходной кинетической энергии × КПД

  • Расход кинетической энергии нейтрона = Расход кинетической энергии нейтрона в рецепте × max(1, Параллельность^1.2 × КПД)

Когда прирост кинетической энергии нейтронов ≥ расход кинетической энергии нейтронов, мы считаем, что он может работать стабильно.

Скорость работы нейтронного активатора зависит от времени выполнения рецепта и максимального параллелизма, где Время выполнения рецепта = Время выполнения исходного рецепта × Эффективность.

Заключение

  • В связи с различными скоростями потребления кинетической энергии нейтронов различными рецептурами, для максимизации скорости работы и повышения надежности рекомендуется использовать стратегию «одна рецептура — один активатор» для высокочастотных рецептур. Все последующие расчеты будут основаны на этом сценарии.

  • Увеличение исходной кинетической энергии значительно возросло, поэтому рекомендуется использовать два нейтронных ускорителя максимального уровня, чтобы избежать частых замен в дальнейшем.

  • Следует в первую очередь увеличить высоту нейтронного активатора и рассчитать оптимальную параллельную работу на основе высоты (доказательство опущено).

  • Если исходное увеличение кинетической энергии < потребление кинетической энергии нейтронов рецептурой, то рецептуру невозможно запустить без потерь кинетической энергии нейтронов, независимо от обстоятельств. В дальнейшем предполагается, что такой сценарий не возникает.

Расчет

Так как минимальный расход кинетической энергии нейтронов составляет расход кинетической энергии нейтронов в рецепте × 1, необходимо гарантировать, что прирост кинетической энергии нейтронов ≥ расход кинетической энергии нейтронов в рецепте. Оптимальную высоту можно найти, исходя из этого неравенства.

Расход кинетической энергии нейтронов в формуле ≤ Увеличение кинетической энергии оригинала × 0.95^(Высота - 4)
Высота ≤ lg(Расход кинетической энергии нейтронов в формуле/Увеличение кинетической энергии оригинала) / lg(0.95) + 4

В связи с вышеуказанным принципом максимизации приоритета высоты, оптимальная высота = min(⌊lg(энергопотребление нейтронов в рецепте / первоначальное увеличение кинетической энергии) / lg(0.95) + 4⌋, 100).

К этому моменту прирост кинетической энергии определен, остается только определить максимальное параллельное выполнение:

Увеличение начальной кинетической энергии × КПД ≥ Потребление кинетической энергии нейтронов формулы × max(1, Параллелизм^1.2 × КПД)
Параллелизм^1.2 ≤ (Увеличение начальной кинетической энергии / Потребление кинетической энергии нейтронов формулы)^(1/1.2)
Параллелизм ≤ (Увеличение начальной кинетической энергии / Потребление кинетической энергии нейтронов формулы)^(1/1.2)

Очевидно, чем выше параллелизм, тем лучше, поэтому Макс. параллелизм = ⌊(Исходное увеличение кинетической энергии / Потребление кинетической энергии в рецепте)^(1/1.2)⌋

Резюме

При заданном рецепте и приращении исходной кинетической энергии (рассматривается только случай, когда приращение исходной кинетической энергии ≥ потребление кинетической энергии нейтронов в рецепте):

  • Макс. высота = min(⌊lg(потребление кинетической энергии нейтрона по рецепту / начальное увеличение кинетической энергии) / lg(0.95) + 4⌋, 100)

  • Макс. параллелизм = ⌊(начальное увеличение кинетической энергии / потребление кинетической энергии нейтрона по рецепту)^(1/1.2)⌋

Подпись

Мио Мико

Comments

0

Nothing here yet. Say the first thing.

Your comment appears under your display name.