随即在一番交接后,郑主任也是按照当初的预设,开始安排偏滤器的部件生产。
从某种角度来说,这一研究任务的完成,才算是真正打响了新托卡马克装置落地的第一枪!
只不过,这第一枪与最终落地验证之间,却还有着挺长一段路要走。
不仅是这项课题要完结,还要再把稳态运行的控制方案研究出来。
当然,这一消息本身是振奋人心的,至少第一步迈出来了!
晚上,房间里。
陈言在整理了核聚变方向的课题资料后。
开始继续攻坚节点19的内容。
他已经完成了多体哈密顿量,到绝热近似分离,再到简谐近似得到声子。
以及平均场近似得到能带,一阶微扰将电子和声子重新耦合的闭环推导。
整个框架也已经形成了,晶格决定电子结构,电子又反作用于晶格的闭环。
在这个闭环完成后,陈言也意识到,整个凝聚态基础理论框架。
其实就是由多体哈密顿量的近似展开,所自然涌现出来的。
和任何外部强加的量,都没有关系。
或者简单点来说,就是内部的电子和离子,决定了晶格结构。
这一步闭环的完成,也代表着节点19的第一个解锁条件的完成。
只要再把第二个解锁条件完成,他就要开展凝聚态物理的实验验证了。
而验证的时间,也快了。
因为理论框架的闭环,已经告诉了他第二个解锁条件里的适用边界。
就是绝热近似分离,到微扰电声耦合,这四个核心近似。
也就是说,他其实只剩下了极端条件下的局限性,还没界定完。
【当电子间库伦能U远大于带宽W时,单电子图像崩溃。】
看着草稿纸上的这句话,陈言习惯性的拿笔点着。
这是关于强关联极限的局限性界定。
其实这块有一个明显的例子,那就是莫特绝缘体。
比如一个没有掺杂的铜氧化物母体。
根据凝聚态中的能带理论,往往预言它是金属。
但实际上,这玩意会因为强关联,变成一个绝缘体。
这个时候凝聚态理论的局限性,就体现了出来。
那要搞清楚这点的话,就要超越平均场,去用多体方法来考虑。
像是动态平均场理论,或者是量子蒙特卡洛这些。
陈言便是沿着这条思路,不断往下深入。
也从强关联极限,来到强电声耦合,还有超导态……
一个个极端条件下的局限性,被他清晰的界定出来。
终于,两天的时间,在一张张草稿纸堆成一沓后。
陈言用一个适用域的核心判据,完成了局限性的最终界定!
他也随即开始整理起了,凝聚态物理实验验证的内容……
第235章 没有解锁?
“基于基础理论框架,要验证晶格动力学,电子能带理论,还有电子-声子相互作用……”
这样想着的陈言,开始设计一个从基态到激发态的实验验证流程。
这其中,不管是结构测定的方法,还声子色散、电子结构等等。
都是当前已有的实验和测量方法。
他唯一要做的,就是构建一个完整的实验闭环。
能够在独立测量的基础上,保证相互一致,并且和理论吻合。
这样也就算是完成了,从量子多体理论到凝聚态基础理论的实验验证闭环。
又是两天时间过去,陈言确认了最终的实验验证流程,并且明确列出了各项验证标准。
他随即从学术委员会的群里,找到了燕大物院凝聚态物理与材料物理研究所,刘凯辉所长的电话。
凝聚态所是2001年5月,在燕大调整物理学方面的单位时,由原物理学7个专业中的5个。
包括半导体、磁学、低温物理等,组合而成的凝聚态所,也是物院中最大的一个单位。
据陈言所知,所里现在的研究方向,就包括凝聚态理论。
正好他的实验验证,可以借助凝聚态所完成。
而且在验证完成后,如果解锁了材料相关的子链路研究节点。
他是打算把课题放在凝聚态所的。
自然,课题的申报,肯定是要挂在国家科研委员会下面的。
毕竟这一块需要的科研资源比较多。
但就像核聚变方向的课题一样,他打算把课题组放在凝聚态所。
电话很快接通,对于陈言的来电,刘凯辉倒是没有太过惊讶。
他其实早就在等着陈言的电话了。
特别是在美国那边,公布了核聚变材料方面的研究突破后。
他就在想,陈言会不会找到凝聚态所帮忙,把材料的课题也提起来。
他也听说了,包括华国科学院的物理所在内,已经有不少科研院所,在朝核聚变材料上去攻关了。
但在他看来,除了陈言,其他人很难在短时间内做出啃下这块硬骨头。
这是出于他物院教授,还有凝聚态所所长,这两个身份和经验上,做出的判断。
打过招呼后,面对陈言提出的,打算做凝聚态物理实验验证的请求。
刘凯辉丝毫没有迟疑,直接便答应了下来。
虽然他有些奇怪,怎么是凝聚态物理的实验验证,而不是一项材料的课题。
但他也没有多问,只当是陈言有着自己的考量。
对于各项实验设备和人员的协调,他都是一口应下,全程包办。
陈言也随即将实验验证流程的资料,全都打包发了过去。
刘凯辉看完资料,心头的困惑也是再次浮现了出来。
但他也再次压下了这股困惑,打算等见到陈言再问。
他也是告诉陈言,这些基础理论实验验证的协调很快,明天就可以来所里做。
陈言顿时一喜,对他来说,自然是越快越好。
两人便约定好,明天去凝聚态所做实验。
随后电话挂断,陈言也顺势切换状态,来到了量子计算的课题上。
在量子编译系统核心模块的设计部分,继量子线路分解后,他得整理线路优化的课题资料。
这一块的主要目标,是减少CNOT门数,降低电路深度,最小化T门数量。
整体就是在上一步的深入。
然后是量子门脉冲波形优化模块,同样要在单比特门脉冲优化的基础上。
往两比特门脉冲优化上走……
第二天一早。
在家里吃过早饭,陈言带着王猛一道,直接朝凝聚态所而去。
凝聚态所的场地,就在物院里面。
他也路过过几回,只是没真正进去过。
等到他们两人到时,刘凯辉已经在那等着了。
并且为了这次的验证实验,也是如他自己说的那样,协调好了全部设备和人员。
两人打过招呼后,陈言看着明显有些紧张的研究人员。
他轻声说道:“今天要麻烦大家了。”
刘凯辉立马说道:“不麻烦,这是我们应该做的。”
“陈教授,那我们现在是直接开始吗?”
“嗯。”陈言点点头,“直接开始。”
话音未落,所有人开始行动起来,配合着陈言开展实验验证。
只不过每个人的心里,也都有着和刘凯辉一样的疑惑。
想不明白陈言为什么要做基础理论的验证。
整个实验流程虽然完整,囊括了理论验证的闭环。
但是每一项内容,他们其实都做过不知道多少回了。
他们在猜测的同时,也觉得会不会是陈言在基础理论上,有了什么不一样的发现。
所以才要重新做一遍这些实验。
也因此,在整个实验过程中,他们都格外得谨慎。
甚至于还把不少实验细节,给扣到了极致。
生怕哪里出了点问题,导致实验验证的结果不对。
这一幕,陈言自然是看在眼里的。
他倒是没有想那么多,只以为凝聚态所的人员,平常都是这么认真的。
就这样,在每个人都拿出了百分之两百的认真态度下。
整套实验流程,快速地走完了。
陈言也通过中子散射,角分辨光电子能谱,隧穿谱和输运测量这些手段。
逐级验证了晶格动力学的声子色散,电子能带理论的能带结构。
以及电子-声子相互作用的电声耦合强度。