台上的报告会依旧在进行着。

    徐川有条不紊的🁇讲解着强关联电子体系的统一框架理论,直到维度空间的引入,才放缓了一些速度。

    这是整个框架理论的核心,运用了维度的概念,来对不同的材料进行划分,再通过不同的数学理论和方🙼法,来🝰🎵🕘为不同维度☵区域内的强关联进行解释。

    “🞑📘🛇.磁通涡旋运动导致的振荡与韦伯阻塞效应,可对不同的低维薄膜之间可以形成范德瓦耳斯异质结,能够通过扭转、堆叠等对称性工程手段调控其物性。”

    “也可以通过将具有不同物性的薄膜堆叠在一起🐎来研究界面的新颖😅物性,如超导/铁磁异质界🈖♹🍔面的研究。”

    “而具体数学方法可从如下入手:χ(q,ω)=∑kf🛧🞮kfk+qεk🏲εk+q+ω.”

    “.”

    报告台上,徐川将维度空间的引入单独🆓拆分了出来,认真的讲解着。🄃🞊💚

    而台下,大礼堂内的众多的物理学🇏🗧者们也🖻是目不转睛地盯着荧幕上的PPT,张大了耳朵听着每一句话🙼,生怕错过了任何一处细节。

    对🞑📘🛇于徐川来说,应用在强关联电子体系统一框架中的数学方🕞🊭法并不是多么深的东西,但对于大部份的物理学🇽🞄👫家们来说,要完全理解这些东西的难度还是不小的。

    虽然可以说顶尖的物理学家🋞都懂数学,🆓甚至有不少都是顶级的数学家,还极大的推动了数学的发展。

    如牛顿(微积分),海森堡(矩阵),笛卡尔(笛卡尔曲线),拉普拉斯🏲(拉普拉斯变换)等等。

    但也并不是每一个物理学家都能顾🇏🗧全数🆓学🖻物理的。

    亦如爱因斯坦,麦克斯🝗韦,玻尔等人,尽管他们在数学上的造诣同样不同,但要说距🏗🚋👶离顶尖,还是有一段距离的。

    而今天坐在这里🁇的物理学家,虽然绝大部分都能用数学工具来解决在研究中遇到的一些问题,但要说像威腾,徐川这种直接拿到菲尔兹奖,具备顶尖数学能力的,很🍤🊃少很少。

    好在在🛫🟑🜟这场报告会之前,有着充足的时间让他们了解熟悉论文,这才不至于在报告会上出现听不懂掉队的情🇽🞄👫况。

    报告台上,徐🌞川一边讲解着论文,一边留意着台下听众的🛧🞮反应。

    尤其是前排的🌞那些大牛们,🋞查看他们是否🖻听懂了自己的报告。

    对于一套新🃔🗝颖的理论来说,要想让所有人都在第一时间💔👣🊫接受那是不可能的事情。

    但只要逻辑完善没有缺陷,能被那些站在顶尖层面的大牛们认可,能通过同行评审和期刊审核,正式公开的发布出来,当做🃺🜲理论😺🆟流传在学术界,那就足够了。

    至于那些弄不懂和依旧抱有怀疑的人,老实说这🐎些人的意见并不是那🄃🞊💚么的重要。

    除非他们能从论文中🗠🝃🈡找到缺陷,否则报告者也没🐎必要站出来回应🄡⚪。

    毕竟真正顶🃔🗝尖前沿的理论📖🚵,是不可能让所有人,所有学者都弄明白的。

    如果是个人🃔🗝提出疑问,🝗报告者都要进行解释的话,那学术界还发不发展了?

    尤其是那些民🌞科们,他🝗们是最喜欢凑这种热🋺🞖🔍闹的。