学霸的模拟器系统 第330节
林允宁推门走进温暖如春的展厅。
销售是个精明的白人胖子,看到两个年轻人进来,本来没太在意。但当林允宁直接指着展厅正中央那辆黑色的庞然大物时,他的眼睛亮了。
“Escalade ESV(凯雷德加长版)。现车有吗?”林允宁问。
“好眼光!先生!”
销售经理慧眼识人,看到布兰登那副样子,就知道两人是花钱不眨眼的富二代,当即笑得合不拢嘴,“这可是陆地头等舱!内饰全是半苯胺真皮,还有BOSE音响……”
“音响无所谓。”
林允宁打断了他,递过去一张名片,“以公司名义购买。另外,我要你们售后的改装部门帮我加装一个大功率的逆变器,还有卫星通讯模块的接口。”
旁边正在喝免费咖啡的布兰登差点喷出来:
“林,你是有多怕死?还是打算开着这玩意儿去伊拉克?这是凯雷德,不是坦克!”
“埃琳娜有些设备需要移动测试,这车够大,能装仪器,有逆变器测试仪器什么的也方便些。”
林允宁签单的动作行云流水,一边签字一边随口解释,“而且,这辆车的整备质量超过了6000磅。”
“所以呢?”布兰登不解。
“根据IRS(美国国税局)的Section 179条款,超过6000磅的重型车辆,可以作为公司生产工具,在当年进行全额税务抵扣。”
林允宁把笔扔回给目瞪口呆的销售,“买了这辆车,我今年能少交几万美金的税。相当于车是半价买的。”
布兰登张大了嘴巴,半天才憋出一句:
“Shit……这就是你成为亿万富翁,而我还在啃信托基金的原因吗?”
搞定了公司的“货车”,两人溜达到了隔壁的沃尔沃展厅。
相比于凯迪拉克的奢华,这里显得冷清不少。
林允宁径直走向二手车区,在一辆深蓝色的沃尔沃XC90面前停了下来。
这是一辆Certified Pre-Owned(官方认证二手车),里程数两万英里,车况极佳,还附赠三年保修。
“这辆不错,我可以自用。”
林允宁拍了拍引擎盖,朝着销售打了个招呼。
布兰登这次是真的崩溃了:
“宁!你有几亿身家!你刚买了一辆凯雷德!结果你自己开一辆二手的瑞典坦克?这是Soccer Mom(足球妈妈)去超市买菜开的车!你开这车去学校,会被人以为你是送孩子上学的家长!”
“这车A柱用了1600兆帕的硼钢。”
林允宁拉开车门,感受了一下那种厚重的阻尼感,“在翻滚测试里,它的车顶能承受自身重量的五倍。在芝加哥这种满地黑冰的地方,安全比拉风重要。活着才能继续赚钱,不是吗?”
他在刷卡机上输完密码,这一趟“购物”总共花了不到两小时。
等待销售办理过户手续的空档,两人站在展厅巨大的落地窗前,喝着免费的速溶咖啡。
窗外,一辆亮黄色的除雪车正轰隆隆地驶过停车场。
巨大的金属铲斗推着厚厚的积雪前行。
原本松软、流动的雪花,在铲斗的巨大压力下,被挤压、堆叠,最后变成了一块块坚硬、致密的冰坨子,堆在路边。
“你看那雪。”
林允宁看着除雪车,眼神有些放空,“本来是软的,一挤就硬了。”
“废话,压实了当然硬。”
布兰登百无聊赖地玩着手机,“堵得严严实实的,连路都封死了。就像我现在脑子里的宏观经济学模型一样,一团浆糊。”
“堵死了……”
林允宁喃喃自语,目光死死盯着那堆被压实的雪块。
雪花也是水分子。
在液态时,它们是流动的。
但在某种特定的压力和温度下,它们会迅速结晶,变成固态的冰,不仅自己不流动,反而成了路障,阻碍了交通。
那一瞬间,一道闪电划过林允宁的脑海。
电子!
在那个极低温的二维平面里,那些本该配对形成库伦对、然后像超流体一样“丝滑流动”的电子,是不是也遇到了这种情况?
它们配对了,就像雪花堆在了一起。
但是!
它们并没有流动(超导),而是因为某种特殊的相互作用,被强行“锁”在了晶格的某个位置上。
它们像冰块一样,在空间上形成了一种有序的排列——结晶!
“不是杂质……不是无序……”
林允宁猛地把手里的咖啡杯捏扁了,滚烫的咖啡洒在手上他也浑然不觉,“是有序!是结晶!它们自己把自己堵死了!”
“林?你没事吧?”布兰登凑了过来。
“那是配对密度波(Pair-Density Wave,PDW)!”
林允宁的眼睛亮得吓人,喃喃自语,语速飞快,“电子配对后没有超导,反而结晶成了绝缘体!它是超导的孪生兄弟,也是死敌!那个绝缘峰不是噪声,那是电子结晶的信号!”
“哈哈!找到了!”
林允宁猛地一拍玻璃,吓了布兰登一跳。
“怎么了?是不是觉得这车太丑想反悔了?”布兰登问。
“不,这车买得太值了!”
林允宁说着,已经转身冲向了销售柜台:
“钥匙给我!手续没办完也不要紧,给我临牌!我现在就要走!”
……
回到公寓时,已经是下午四点。
林允宁连外套都没脱,直接扑到电脑前。
【学霸模拟器启动!】
【课题:配对密度波(PDW)在魔角石墨烯中的竞争机制。】
【注入模拟时长:100小时。】
意识空间里,他不再盲目试错。
他在哈密顿量中,直接加入了一个PDW的序参量项:
H_PDW = Sum( Delta_Q * c_dagger(k+Q)* c_dagger(-k))
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 5 Tesla)。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。】
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