“已知的結論是,stanene生長特定和碲化鉍表層靜態磁性相關。”
“stanene具有百分百邊緣導電性和超導性共存特性,理論框架中,必定要研究強關聯電子體系”
“費米子哈伯德模型,繞不開啊!”
張明浩煩躁的直抓頭皮。
費米子哈伯德模型,用於描述晶格中關聯電子的運動規律,被視為研究高溫超導機制的核心理論框架之一。
正因為其重要性,國內外很多團隊都在研究模型的求解問題。
現在費米子哈伯德模型的標準研究方法是製造出對映的超冷原子量子模擬器,模擬超低溫下晶格內費米子的運動,來對費米子哈伯德模型闡述的物理規律進行理解。
簡單來說,就是專門製造量子模擬器,來對費米子哈伯德模型進行求解。
即便如此,也是成果寥寥。
利用對映的量子模擬器,模擬出費米子哈伯德模型的‘一小部分’規律,也是足以登上國際頂級三大刊的研究成果。
由此可見,費米子哈伯德模型的求解是有多複雜了。
想靠一臺計算機、一大堆稿紙,去求解費米子哈伯德的模型,用‘痴人說夢’來形容都是褒獎了。
張明浩思索著,乾脆試了一下《正確感知》——
能否對費米子哈伯德模型進行求解?
難度超出,無反饋。
是否能繞過費米子哈伯德模型,來分析stanene生長特定和碲化鉍表層靜態磁性的關聯性?
可以。
《正確感知》出現了反饋,但問題是‘繞過’方法實在太多太多。
若是能輕易想到方法,他也不會去思考費米子哈伯德模型了。
“怎麼繞過呢?”
“要描述超導特性的電子運動規律,最好是能做解析並分析數值,才能聯絡碲化鉍表層磁性特徵”
陳帥來到了工作間。
他進門後,就問起陳蘭君的工作進度,兩人一起說了很長時間。
等說完了以後,陳帥轉身就要離開,注意到旁邊抓著頭皮的張明浩,頓時問道,“這是怎麼了,想什麼呢?這麼難?”
他說著指著自己,玩笑道,“可別和頭髮較勁,要不然就變成我這個樣子了。”
張明浩注意到陳帥稀疏的頭皮,趕忙把手放了下來。
他解釋說道,“陳老師,我在想您發現的磁性關聯問題。”
“碲化鉍表層靜態磁性,和促進stanene生長特性的關聯。”
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