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)=∑kfkfk+q🔳🄭🀯εkεk+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。

    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🞻。