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“听过。”张硕摇了摇头,“就只是听过而已,这个我可不懂,你们应该找专业人士。”
“伱就是专业人士!”
邱志超肯定道,“在计算数学领域,还有谁比你更专业?”
孙兴利下意识的看向罗勇军,然后嘴角撇出个含蓄的微笑,让罗勇军有种被冒犯的感觉。
邱志超解释道,“我们这个研究是费米子哈伯德模型研究的一部分,但是研究已经停滞好几个月了,主实验难度大,普通实验没有结果。”
“数据太复杂,分析和计算都是大问题,另外,理论和计算结果可能缺乏一致性。”
“我们也是没有办法,才过来找你帮忙……”
邱志超说的又介绍起来,也等于是给在场众人进行一个科普。
费米子哈伯德模型,物理学家约翰-哈伯德提出的模型,是描述高温超导材料的代表性物理模型之一。
费米子哈伯德模型描述的是晶格中电子运动规律的最简化模型,被认为是有希望解释高温超导机理这一困扰物理学界近四十年难题的核心物理模型。
一旦理解其物理机制,就能够规模化地设计、生产和应用新型的高温超导材料,并在电力传输、医学、超算等领域产生变革性影响。
显然,费米子哈伯德模型的研究难度非常高。
费米子哈伯德模型的求解一直面临巨大挑战,一是该模型在二维和三维下没有严格解析解,二是计算复杂度非常高,即使是经典超级计算机也无法进行有效的数值模拟。
举例来说,利用经典计算模拟300个电子的运动规律,需要的存储空间将达到2的300次方量级,超过已知宇宙中原子数目的总和。
所以科学界想出了一种简单粗暴的解决方式——量子计算!
量子计算机已经发展到了第二个阶段,也就是利用量子计算的特殊性,解决诸如费米子哈伯德模型这一类重要科学问题。
‘光晶格实现费米子单带超流’,就是以量子计算解决费米子哈伯德模型研究中的一环。
这个研究属于量子计算范畴,关联到费米子哈伯德模型,又关联到高温超导机制研究,确实是非常的重要。
张硕没有从事过高温超导的研究,也不清楚费米子哈伯德模型,但对于‘物理性暴力’破解计算问题的研究方式有些疑惑。
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