而这个模型,能够在大致上实现对高温导机制的描述!
他的心中充满了激动。
真是山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
电子密度波和自旋密度波在他的眼前出现过不知道多少回,当然,也在整个物理学界人们的眼前出想过不知道多少回,大概任谁都想象不到,这两者之间还能够生耦合!
“这个新的模型……暂且命名为xsc理论吧。”
萧氏导理论。
怀着略显激动的心情,他开始仔细审视眼前的这个理论,并且开始将他之前列出的各种关于高温导的现象代入进去,看看能否实现解释。
而最终的结果,很喜人。
因为它们几乎都可以对得上!
只不过都存在一定的误差。
当然,觉得它有误差,仍然是萧易从数学家的身份认为的。
这就是另外的一个笑话了。
数学系:【o。9999……就是不等于1。】
物理系:【实验结果o。999……,计算结果1,我草,理论和实际符合的这么完美,人家不会说我数据造假吧?】
天体物理系:【观测数据1*1o的24次方,计算结果9*1o的24次方,一个数量级的?那没啥问题了,这个模型非常完美。】
因此,实际上,萧易的这个结果,从物理学的角度来说,已经是几乎完美解释了高温导体。
“所以,我算是搞定了?”
他的心中还略有些恍然。
大概就像是当年的库珀在假设两个电子的总动量为零之后,意外研究出了库珀对一样。
“习惯就好,物理是这样的。”
略微感慨了一声。
不过他清楚的是,这个模型还可以再进行优化,因为虽然说物理学对于一定程度的误差不是很在意,但实际上根据他刚才的计算,计算结果和那些具体的现象之间的误差还是属于偏大的。
其中,可能主要就是因为x,这个电子密度和自旋密度之间的耦合常数,现在它也可以称之为萧易常数,或者是导常数。
类似于爱因斯坦常数、普朗克常数。
而根据萧易的计算结果,这个x≈1。271851,显然尚有些不精确。
至于如何优化,对于他来说,有一条很简单的方法。
“实验!数据!”
只要通过更多的实验,再加上更多的数据,他就能够轻松地得到x的更精确值。
一想到这里,他就恨不得穿越到一年之后,前往那已经建成的科学岛实验室进行实验。
但最终,他还是摇摇头。
“算了,还是别想这么多了。”
“去材料学院那边吧,借一下孙丽娜的实验室……唔,好吧,应该是洛明雅的实验室。”
……
(本章完)