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第三百七十九章 出关

第三百七十九章 出关 (第1/2页)

在经过基因优化药剂改造之前,庞学林很少在现实世界闭关搞研究。
  
  一方面现实世界的时间流速与科幻位面为1:10000,在现实世界闭关没多大意义。
  
  另一方面,庞学林知道自己的天赋,充其量也就是因为从小由爷爷培养的良好学习习惯,再加上自身持之以恒的努力,才能在二十二岁的年纪完成博士学业。
  
  但是基因优化药剂改造之后,庞学林无论记忆力,还是神经反应速度,都得到大幅度的提升。
  
  从智商角度上说,已经站到了人类巅峰的存在。
  
  因此,这一回,他想试试,当他全身心地投入一项研究工作去的时候,到底能达到什么样的程度。
  
  庞学林在滨江别墅的地下室里改建了一个小书房。
  
  里面床铺卫生间齐全。
  
  接下来的一个多月时间,庞学林两耳不闻窗外事,每天都待在书房里搞研究。
  
  肚子饿了,自然会有人送饭,身上馊了,他才会想到去洗澡,然后换一身干净的衣服。
  
  他不知时间的流逝,每天只存在于自己的世界里。
  
  他主要将注意力放在了从乡村教师世界带回的关于量子计算机方面的内容,以及黑暗森林世界带回的电磁弹射航天发射系统以及空天飞机的相关技术资料里面去。
  
  量子计算机领域,从各种量子逻辑构件到物理实现,从量子从信息处理物理极限到量子算法,从量子纠错到量子编码,从宏观物体的退相干到量子宇宙的经典约化……
  
  电磁航天发射系统与空天飞机,从超大容量储能系统到大型直线电机,从空间生命循环保障系统到大推力霍尔推进器,从宇航级碳基芯片的相关应用再到轨道设计,从发射控制系统再到基于碳基芯片打造的超级计算机……
  
  这里面,既有基础物理、化学、数学、信息科学、生物学、基础医学方面的内容,也有工程领域的内容。
  
  这些论文可不是现实世界的那些水文,每一篇拿出来都足以在某些专业领域形成突破,或者开辟一个全新的研究方向。
  
  这些论文一一在庞学林脑海中扎下根来,虽然有不少论文庞学林也没办法一下子理解,但当他把这些知识融入脑海的时候,大大地拓展了庞学林的认知边界。
  
  而且经过这样一番闭关学习后,庞学林对于如何在现实世界规划处完善的电磁航天发射项目,有了一个更深层次的理解。
  
  当然,在超导领域,庞学林也不是没有收获。
  
  在他看过的数以百计的论文中,有将近十篇是涉及到超导方面的。
  
  其中有两篇论文吸引了庞学林的注意,一篇是《重费米子化合物中的非常规超导与量子临界性》,另一篇则是《二维电子系统在微波辐照中的超导现象》。
  
  第一篇论文中所谓的重费米子化合物,一般是基于镧系和锕系元素形成的金属间化合物,通常情况下具有未填满的f电子壳层。
  
  在这类材料中,由于局域的f层电子与传导电子杂化而导致载流子有效质量的急剧增加,可达自由电子的1000倍以上,因而又叫重电子化合物。
  
  德国的.Drozdov团队证实的压强为100万个地球大气压强时,各种富含氢的镧系金属氢化物在250K左右变成超导体,正是基于这种材料。
  
  重费米子化合物中的非常规超导电性以及量子临界行为表现出许多与铜氧化合物高温超导体相类似的特征,其物理描述却超越了经典的朗道费米液体理论以及传统的BCS超导理论的理论框架。
  
  在这篇论文中,科学家们发现,CeCu2Si2材料中具备两个不同的超导态,低压超导相与其他重费米子超导态类似,另一新的高压超导态出现在价电子量子相变点附近。
  
  在磁致超导量子相变点,金属中普遍遵循的Wiedemann-Franz定律在重费米子超导体CeCoIn5中被破坏了。
  
  此外,还有实验证据表明一种理论上20世纪60年代已经预言的Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov(FFLO)超导相可能存在于CeCoIn5超导上临界磁场附近。
  
  在上临界磁场以下,CeCoIn5表现出丰富的磁通相图,并且不能由传统的Abrikosov磁通点阵模型来描述。
  
  当CeRhIn5的反铁磁相被压力逐渐抑制掉时,科学家们则发现,磁致量子相变出现在超导相内。
  
  基于这些证据,足以表明表明重费米子超导的形成与自旋涨落紧密相关。
  
  在这篇论文中,科学家们还给出了重费米子化合物材料强关联模型中的多体波函数,试图通过求解多波体函数中的完全严格解,来得出一个明确的超导态。
  
  而另一篇论文《二维电子系统在微波辐照中的超导现象》中,科学家们的发现基本上和曹源他们一致,同样在石墨烯构成的二维电子系统中发现了超导现象。
  
  只是两者之间不同的是,曹源他们发现的是通过低温和改变电场强度实现石墨烯二维电子系统的超导现象。
  
  而这篇论文中,科学家们通过低温和改变微波辐照强度来实现二维电子系统的超导现象。
  
  进一步研究后,科学家们发现,在远离量子霍尔态的较低磁场下二维电子系统展现出一种新颖的磁阻振荡,其周期结构可用微波频率ω和回旋共振频率ωc(朗道能级间隔)的比值ε≡ω/ωc来表征:当ε约为整数(ε≈n)时对应振荡峰,当ε约为半整数(ε≈n+1/2)时对应振荡谷.
  
  与没有微波时的磁阻相比,微波对磁阻的贡献在振荡峰处为正,振荡谷处为负。进一步实验发现,随着样品越来越纯净,微波引起的这种振荡越来越成为样品磁阻的主导特征,而且振荡谷的电阻值也越来越小,有变为零的趋势。
  
  最终,科学家们在一个非常纯净的样品上观察到,在微波激励下磁阻振荡谷的电阻值随温度降低指数式的趋于零,这就是所谓二维电子系统在微波辐照下的超导现象。
  
  石墨烯二维电子系统在电场以及微波辐照中均展现出的超导现象,以及重费米子超导的形成与自旋涨落之间的联系,让庞学林隐隐感觉到,这两者之间存在某种神秘的内在联系。
  
  

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