徐川进入🊗🐝自己的办公室钻研东西,🇶樊鹏越一开始也📉没在意,以为很快就能出来。

    结果等到🊗🐝第🝝二天,他在开会的时候,才突然想起来这事。

    摸出手机打了电☯🂾话,才发现这位小师弟已经跑回自己的别墅去了。

    书房中🙴,徐川挂断了电话,看着桌上的稿☱🃏纸,上面已经写满了密密麻麻的字符,继续着手中的研究。

    灵🁷🊘🐢感已经抓到,他想着一鼓作气,直接完善这套理论。

    “.考虑🊗🐝掺杂剂在空间群🐢🁡(SG)的晶格中的规则放置,这将对称性降低到CUC143,而双带和四🝀🈂带模型的特点是$\Gamma$和A处的对称强化双Weyl点.”

    “由于混合轨道特征的非平凡多带量子几何,以及一💃🏌😧个奇异的平带。引入Cu原🆙🏻🟑子形成磁力🔏⛏🙞阱后的高温铜碳银复合材料在密度泛函理论(DFT)计算的极好一致性提供了在掺杂材料中可以实现费米能级的最小拓扑能带的证据。”

    “理论上来说,这已经足够为构🞵😞建拓扑量子材料提供💃🏌😧基础了。”🃻🝃

    看着稿纸上的字眼,徐川眼中露出了👩🋤🛓一丝满足。

    三天的废寝忘食加熬夜,他抓住了那一丝偶得🆒的灵感,将其全面铺开延伸,在强关联电子大统一框架理论的基础上,将拓♑扑物态纳入了进来。

    而探索强关联体系中拓扑物态的产生机制和特性,正💃🏌😧是为实现新型量子器件提供理论的基础。

    尽管理论和应用还隔着很大的距离,但有了理论基础的指引,⚣📌🙚应用前🏸🞴进的方向已然清🃞😹晰。

    就像是航行于大海上遭遇了暴风雨的船只☱🃏,在海浪与飓风间,看到了海岸边缘那一座明亮的灯塔一般🈡⛣🜎,有了明了的前进方向。

    满足的伸了个懒腰,徐川站🛪🟋🛤起🕯身活动了一下筋骨。

    噼里啪啦的骨节☯🂾声响起,他掰了掰十👩🋤🛓指,重新坐下来将桌上的⚣📌🙚稿纸整理了一下。

    对拓🔁♐🇣扑物态🝝的产生机制和特性进行研究,其实可以算得上是强关联电子大统一框架理论的延续。

    不🁷🊘🐢过这一份研究论文🍻🍕🇿,🍎他大抵是不会发出去的。

    因为重要性相当高。

    为量子芯片的构造材🍻🍕🇿料提供理论基础的论文,这种东西无论是发在哪个国⛭家,都是国家重点保密研究的对象🍛🈵。

    将稿纸整理好,放进抽屉中,徐川靠在椅背上盯着📉不远处的书架思🜪🅀🃜索了🜴🆘🏱起来。

    有了他这份拓扑物态的产生机制和特性的研究论文,量子计算机的🜪🅀🃜发展应该是可以加快一些脚步的。🈡⛣🜎