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🄅🞚🔯,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)=∑kfkfk+qεkεk+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。

    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🄅🞚🔯🄅🞚🔯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😉⛌人的意见并不是那么的重要。