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第165章 民俗路径积分的量子纠缠(2010年冬)(2 / 2)

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通过光子能带建模,团队成员们目不转睛地盯着电脑屏幕,随着数据的不断生成,他们的表情愈发激动。当发现砖阵周期a=12.6 cm时,竟能产生禁带频率ν_c=3.2 GHz,这个结果让在场所有人都屏住了呼吸,仿佛打开了一扇通往新世界的大门。进一步测量得到的拓扑不变量C=∫Ωdk=1,对应着边缘态传输效率高达92%,这意味着火炕砖看似普通的结构,实则是大自然与人类智慧共同打造的量子光调控神器。

“砖缝三厘,光子不离。” 一位白发苍苍的当地老人拄着拐杖,缓缓说出这句流传已久的俗语。孙玺儿眼睛一亮,立刻指着数据模型,向围观的村民和学生们热情解释道:“这句古老的智慧,蕴含着深刻的科学道理!它其实说的就是量子光局域化长度ξ=1.8m,火炕砖的缝隙就像一个个精密无比的陷阱,将光子牢牢束缚,实现独特的光学特性。我们的祖辈在没有先进仪器的年代,就已经通过经验掌握了这种高深的物理现象,这是多么伟大的智慧结晶啊!”众人恍然大悟,纷纷围拢过来,看着屏幕上复杂的模型和数据,再看看眼前熟悉的火炕,仿佛第一次认识这个陪伴他们多年的“老伙计”,原来它竟暗藏着如此高深的量子物理原理。

12月21日 腊肠风干的超流体相变

孙玺儿家的庭院里,寒风呼啸而过,卷起地上的枯叶。一排排驴肉肠在风中轻轻摇晃,暗红色的肠衣在阳光下泛着油亮的光泽,仿佛在诉说着冬日的故事。团队成员们为了优化腊肠的风干过程,在庭院里搭建起复杂的测量装置,精心设置了风速梯度?v=0.4 m/s·m,一场关于超流体相变的探索就此拉开帷幕。

在实验室里,精密的仪器嗡嗡作响,通过Gross-Pitaevskii方程对腊肠中的肌纤维波函数进行研究。随着计算的深入,他们发现肌纤维波函数满足 i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}abla^2\psi + V\psi ,其中V=0.17 eV。测量得到的凝聚体密度n?=2.8×101? m?3,虽然与液氦的102?相比还有较大差距,但这个数值足以证明腊肠在特定条件下已展现出超流体的特性,这一发现让整个实验室都沸腾了起来。

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