这意味着电子虽然配对了,但它们的质心动量不为零Q≠0,这导致它们在实空间中形成了一种周期性的密度波调制。
就像是高速公路上的车,原本应该飞驰超导,但因为某种调度指令,它们虽然两两结伴,却在路上排成了整齐的方阵,直接把路堵死了绝缘。
【第20小时:你引入PDW序参量。你发现,当库伦排斥力强到一定程度时,库珀对为了降低能量,会自发地在空间上形成周期性调制,而不是均匀分布。】
【第60小时:模拟结果显示,PDW态确实会在费米面上打开一个能隙,导致系统表现为绝缘体。】
【第95小时:关键验证。你计算了PDW态对磁场的响应。结果发现,PDW态比均匀超导态更耐磁场。这完美解释了为什么在赵院士的实验中,加了磁场后绝缘峰依然存在!】
【模拟结束。理论吻合度:99。8%。】
“就是你了。”
林允宁运指如飞,在电脑上编写了一个简单的模拟程序,很快进行了与模拟器中一模一样的运算。
一个小时后,他看着屏幕上那条终于和实验数据重合的模拟曲线,长长地出了一口气。
与赵振华发来的实验数据,重合度高达98%!!
这不是什么“杂质效应”,这是一种全新的量子物态。
电子像水结冰一样,在微观世界里冻结成了“电子冰”。
他立刻打开邮箱,新建邮件。
收件人:赵振华。
【赵老:
那个“幽灵”找到了。
不是杂质,不是CDW,也不是SDW。那是配对密度波PDW。
电子在那个温区“结晶”了。PDW态和超导态SC在能量上非常接近,它们是竞争关系。在零场下,PDW稍微占了上风,锁住了电子,导致了绝缘峰。
如果不打破这个结晶,我们永远看不到超导。
解决方案很简单:引入一个微扰打破平衡。
请实验组在垂直方向施加一个强磁场建议5Tesla。磁场会破坏PDW的空间平移对称性,“融化”这些电子冰。一旦PDW被抑制,被释放出来的库珀对就会接管系统。
那时候,电阻会瞬间归零。
附:PDW模型计算数据和模拟结果。】
点击发送。
看着进度条走完,林允宁瘫坐在椅子上,感觉整个人像是刚跑完一场马拉松。
窗外,天色已暗。
“终于搞定了……………”
他活动了一下僵硬的脖子,正准备关掉电脑去补个觉。
“叮咚。”
一声清脆的邮件提示音在寂静的房间里响起。
林允宁下意识地扫了一眼屏幕右下角。
发件人一栏的名字,让他原本放松的神经瞬间崩紧,甚至连呼吸都停滞了半拍。
From:EdwardWittenias。edu
爱德华?威滕。
普林斯顿高等研究院教授,菲尔兹奖得主,弦理论的领军人物,被誉为活着的爱因斯坦。
如果说陶哲轩是数学界的莫扎特,那威媵就是物理学界的教皇。
他发邮件来干什么?