飞鸽书院 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

听到好友的询问,威腾这才深呼吸了口缓缓的冷静了下来。

看着报告台上那银白色的幕布,他开口道:“你是纯粹的数学家,可能很难理解非平衡状态强关联电子体系的数学基础理论对凝聚态物理的影响力。”

“如果要我评价,强关联电子体系中的难题,在凝聚态物理中的地位,犹如数论中的黎曼猜想。”

“在两个不同的体系中,各自解决它们的难度或许很难比较。但影响力,却丝毫不弱。”

“而非平衡状态强关联电子体系,是强电关电子体系难题中最为经典的一个。它研究非平衡态下强关联体系的动力学行为,以揭示新的物理现象和应用潜力。”

“但岂止至今,物理界和数学界没有人能够给出一种完善的数学基础,甚至,连一个完善的数学工具都没有。”

威腾简单的解释了一下,目光却从未挪开,一直紧紧的盯着报告台,内心的不平静浮现于脸庞之上,让德利涅有些讶异。

和这位好友一起在普林斯顿高等研究院共事这么多年,他很少看到威腾有这样失态的时候,尤其是这些年随着年龄的增长后。

不过在听完解释后,他倒是有些明白了。

如果一个难题的影响力能和数学界的黎曼猜想相比,那么这个难题的必然会在对应领域中有着极高的知名度与影响力。

就如同黎曼猜想,近些年来随着数学的发展,依托在这个猜想成立的基础上的数学公式,足足有数千条。

如果黎曼猜想被证明成立,那么这数千条公式将与之一起荣升成定理。

如果被证否,那数论领域将随之而来掀起一场有史以来最大的地震的。

强关联领域对于凝聚态物理的影响如果能达到这种地步的话,也难怪威腾会如此惊讶了。

哪怕仅仅是一部分的成果,也能影响这个凝聚态物理的发展。

事实上,德利涅想的还是太简单了。

相对比威腾来说,他就真的是一名纯粹的数学家了,主要从事代数几何和数论方面的研究工作,一辈子都没有脱离过数学。

对于物理方面的了解,他是真的不多,尽管知道凝聚态物理,也知道强关联电子体系,但对于这两者在凝聚态物理中的具体影响力有多大,就不清楚了。

甚至就连爱德华·威腾,对于强关联电子体系的影响力到底有多大,说的都不是那么完全。

毕竟他的主要研究范围并不包括凝聚体物理,有了解也只是因为数学物理以及量子理论等方面的东西而已。

事实上,强关联电子体系在凝聚态物理领域,甚至整个物理领域的影响力,都是最为庞大的一个分支之一。

电子的关联会导致高温、非常规超导电性、反常的磁性、金属绝缘体相变、半金属、.......巨热电、多铁性、重费米子等大量丰富的量子效应和现象。

而探索这些效应和现象产生的微观机理,建立多体量子理论体系,是凝聚态物理、量子物理、化学物理等方向最活跃和最具挑战性的前沿研究领域之一。

或许用黎曼猜想来形容的强关联电子体系并不是一个很恰当的解释。

如果真要用数学来寻找一个近似的问题,那么NS方程应该是最类似的。

NS方程的推进和解决,将使得人类对于流体的理解提升一个极大的档次,从而使得一切与流体相关的理论与科技迎来巨大的发展。

从模拟云层流动、海洋流动、到飞机起飞后的湍流,火箭发送后的阻流、再到流经心脏的血液流动等各个领域。

都将得到极大的提升。

而对于强关联电子体系来说,这整套系统性难题的解决,将使得人类对于凝聚态物理与微观粒子的认识,得到质的飞跃。

而这一领域,影响的,是材料的发展。

如近些年最为火热的铜基/铁基超导、FeSe/STO界面超导、铱氧化物、莫特绝缘体、量子反铁磁及其他低维量子等等新材料,全都是在强关联电子体系下诞生的。

而这些材料的出现,每一项都使得人类的科技往前跨进了一大步,其意义自然不言而喻。

......

报告台上,徐川拉开了PPT,往后翻开了新的一页。

“对于我们而言,数学是研究数量、结构、变化以及空间模型等概念的一门学科。”

“透过抽象化和逻辑推理的使用,由计数、计算、量度和对物体形状及运动的观察中产生。我们拓展这些概念,为了公式化新的猜想以及从合适选定的公理及定义中建立起严谨推导出的真理。”

“而这些真理运用于其他领域,为人类带来科技与进度。”

“我今天要讲的,就是利用数学工具来为凝聚态物理中的强关联电子体系带来一套数学理论与计算方法,它能极大的促进凝聚态物理和粒子物理的发展。”

“当然,反过来,随着物理的发展,也势必会带动数学的进步。”

“就如同牛顿为了解决物理问题发明了微积分。法拉第研究了电和磁,但限于他的数学水平有限,没能进一步给出电和磁之间的深刻联系,而麦克斯韦用他的高超数学才能完美地将电和磁统一在一起一样。”

“毕竟我们总是需要数学来解释这些新的现象与理论。”

小主,这个章节后面还有哦^.^,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.fgsy.net)大国院士飞鸽书院更新速度全网最快。

飞鸽书院推荐阅读: 重回七七种田养娃网游:开局截胡降龙十八掌从我是特种兵开始一键回收长生:从种灵田开始修仙开局碧游村:从一人开始加点横练玄学大佬在星际摆摊后,她爆火了从全能学霸到首席科学家穿到远古部落种田搞基建秦时明月之侠道墨问我在山海经里直播种田重生1996从过目不忘开始从低维门户开始创造世界诸天从长津湖开始机战:从高达OO开始寒门隐相黛西的职场奋斗史扼元极品全能高手导演的快乐你不懂归尘记恋爱吧,江小姐模拟人生:我神明身份被曝光了相亲后,我科学家的身份被曝光我家有只花栗鼠大王快穿之才不是倒霉鬼这滴血竟然成精了海贼之我的搭档是艾斯德斯全球求生:天黑请出门儒剑仙天命第一仙封神:我帝辛再也不模拟了全球复苏:从将军庙开始签到木叶:这个忍者很强却过分卑鄙不科学御物不是主角,身陷修罗场有什么关系吞噬进化之重生成蛇这个刁蛮大小姐有点绿茶味LOL:这货绝不是职业选手自港综开始的行者派我当间谍,接头人竟是女帝魔女流修仙真实世界我在港岛无限重生应许之日庶女成凰,毒医萌妃娇又俏!鲜满宫堂为美好的海贼献上惠惠逆流创业年代我在遮天修道炼丹西游之开局加入聊天群
飞鸽书院搜藏榜: 万物起源阿卡姆神秘复苏之遗忘世间宣昭帝女魃:我家少主被人拐走了我的卡牌解锁了皮肤少年歌行,我是七剑传人重生之我是萨伊,但是动画三体高武大明:我能掠夺机缘我就没想重活什么?开局莫德里奇模板?神祇时代:从三千封号斗罗开始从给影后做替身开始!美漫开始穿梭诸天吞噬星空之巽风剑主带空间别墅穿进年代文里嫁糙汉木叶:这个忍者很强却过分卑鄙娱乐盗墓:扮演闷油瓶,队友宝儿反派:记忆曝光,让帝后哭求原谅督主曹正淳,打造最强东厂超凡秘偶师废土游戏:开局一百个黄金矿工谈一场表白成功就分手的恋爱吧网游之我遇见了神秘老人我的护士男友细胞全人类导演的快乐你不懂永生巫师在观察当我有了钞能力我在东京女校当教师前任都是天后,我火了逃荒太难,别怕!恶婆婆她有系统我在灵气复苏的世界创造精灵全职高手之拘灵遣将一亿孤行人在诸天,知恩图报斗破:我能升级万物无限复活的我越来越强了凡人,我能催熟灵药成为女魔头后,我在牢里修仙重生之开局欠了一个亿不科学御物洪荒,从神话纪元开始御兽家族:我有一本万灵图鉴没人比我更懂修炼斗罗之冰翼天使女帝太稳健了,不如我浪柯南之开局卧底怎么玩直播:水友你要喜当爹啊!睁开眼:回到老婆女儿自杀那天恐怖片求生,我有熟练度面板
飞鸽书院最新小说: 我的诡异人生内卷修仙后我从废柴成为了团宠遮天:我是白帝来自星渊带着游戏面板穿越四合院惊爆!团宠假千金被影帝大佬宠哭四合院的自在日子诸天:开局越女阿青穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙超物种玩家大明,盛世从太子监国开始蒸汽之国的爱丽丝我在火影世界开辟信息时代斗罗:当唐三妹妹玩起成语穿越斗破之开局半圣强者折月斗将行战锤:以灰烬之名大国院士诸天:从暴风赤红开始不做人了他似人间妄想桃花山刘家修仙传姜门出贵娇武道人仙大明嫡子仙笼万教祖师御前女提刑凌爷家的影后老婆飒爆了我在九叔世界做大佬我家仙子多有病穿成幻蝶后,我苟成了斗罗团宠无限影视,从流金开始海贼:巴基她的指挥使大人又戏精了重生成慕容复:这次我是主角东京女友图鉴法海穿越唐三藏斗破之人生模拟器凡人:开局夺舍墨居仁属性无限暴涨,我横压多元我一个网约车司机有点钱怎么了?这个明星有点冷门疯了吧,你管这叫检察官我被霍格沃茨开除了?神明模拟器CSGO:这个狙击手有亿点强!修仙女配飞升了从解析太阳开始剑仙她以理服人