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第99章 你的选择是什么(求收藏求追读求月票)
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    视频通话结束,屏幕暗了下去。

    陈正平还沉浸在韩至渊那番话带来的震撼与激动中。

    他紧紧攥着拳头,感觉浑身充满了干劲儿。

    一场几乎让他博士生涯蒙上污点的危机,转眼间,竟成了一次向整个领域宣告新标准的机遇。

    这大起大落,好像是一场梦。

    他看向身旁的林允宁。

    只见这位真正的“破壁人”,此刻却一如既往地平静,正在慢悠悠地将白板擦拭干净。

    “林师弟,我……………”

    陈正平张了张嘴,想要感谢林允宁,但想到的所有词语,都感觉那么虚伪。

    最终,他只说了一句:

    “我先去写邮件,然后立刻开始搭cpa的计算框架。”

    “好。”

    林允宁点了点头,没有在实验室多做停留,而是背起那个塞满了大部头教材的单肩包,一头扎进了金陵大学图书馆。

    石墨烯的危机,对他而言,更像是一个高强度的解谜游戏。

    如今理论框架已经有了,剩下的都是细节的实现,以陈正平的能力足以完成。

    而他自己,则需要继续面对未完成的“雅努斯计划”。

    横亘在面前的那堵高墙,他才刚刚找到攀爬的绳索。

    金陵大学图书馆,三楼的期刊阅览区。

    这里不像楼下自习室那般人满为患,高大的书架间弥漫着旧纸张和灰尘混合的独特气味。

    阳光透过积了灰的玻璃高窗,在空气中拉出一条条清晰的光路,光路里,细小的尘埃正做着无规则的布朗运动。

    林允宁的座位靠窗,桌上摊着一本guyon的《流体物理学》和几张写满了推导的草稿纸,以及从宿舍带来的大号保温杯。

    里面泡的速溶咖啡,早已凉透。

    他决定用声子流体力学的框架,去定量描述那个在实验中观测到的“饱和”现象。

    思路很清晰,但在将物理图像转化为严谨的数学模型时,他却一次又一次地撞上了南墙。

    【模拟科研启动......

    【注入模拟时长:50小时】

    【课题:基于声子流体力学的界面热输运模型】

    【第8小时:你尝试引入navier-stokes方程的声子类比形式,但模型在界面处出现奇异性,发散。失败。】

    【第26小时:你转向更唯象的guyer-krunsl方程,考虑了声子的粘滞效应。模型可以定性描述饱和,但与实验数据的定量偏差超过50。失败。】

    【第49小时:你意识到,问题出在边界条件上。所有宏观流体模型,都无法精确描述原子尺度的界面散射。路径错误。】

    【模拟结束。】

    林允宁睁开眼,揉了揉发胀的太阳穴,将面前那本厚重的《流体物理学》推到一边,又去借阅区找到了朗道的《流体力学》。

    几个小时后,他开始在模拟器中,尝试对朗道的理论做一个局部修正。

    三十个小时的模拟后,他导出的热导率在高温极限下与实验数据出现了严重的偏离。

    朗道的理论是为近平衡态系统建立的,而他面对的,是一个远离平衡的强驱动体系!

    接下来的三天,他疯狂地吸收着所有与流体力学和非平衡态输运相关的知识。

    从《流体力学》,到z的《电子与声子》,再到“声子流体力学”的前沿文献.......

    一本本大部头的英文专著在他手中快速翻动。

    他时而眉头紧锁,在草稿纸上写下大段的推导,又在下一秒毫不犹豫地划掉;

    时而又会盯着窗外某一片落叶发呆,一坐就是半个小时。

    每次偶有灵感,他就注入大量时长,用模拟器进行推演。

    但不是路径错误,就是结果发散...………

    失败,验证,再失败。

    每一次模拟器的推演,都走进了一条死胡同。

    声子毕竟不是真正的流体,经典的纳维-斯托克斯方程,在这里并不完全适用。

    直到第四天深夜。

    当林允宁在模拟空间中,一共尝试了十七种不同的理论路径,耗费了近千小时之后。

    他终于意识到,想指望对前人的理论小修小补,就能完美描述声子“拥堵”的状态,根本是不现实的。

    他需要一个全新的理论。

    他再次闭上眼,没有启动模拟器,而是强迫自己回到最原始的物理图像。

    流体力学......到底是什么?

    是粒子集体行为的宏观体现。

    声子“拥堵”的本质,是强烈的相互作用。

    这种相互作用,在微观上,由声子与声子间的非谐散射决定。

    之前的模型,都试图用一个统一的宏观方程去描述整个系统。

    但如果...………

    在界面附近,存在一个局域的、由高温驱动的、高度非平衡的“声-声散射”区域呢?

    【天?:灵感洞察lv.1已激活!】

    一个念头,如同火花般在脑中进发。

    他不再纠结于寻找一个普适的流体力学方程,而是决定另辟蹊径????

    直接为那个最关键的“碰撞项”建模!

    他拿起笔,在从最底层的玻尔兹曼输运方程出发,开始推导。

    但这一次,他没有用任何现成的近似。

    而是在碰撞积分项中,创造性地引入了一个依赖于“局域声子占据数”的自洽散射率。

    这个散射率,就像一个智能的交通信号灯。

    当声子流稀疏时,它几乎不起作用,理论自动回归到标准的线性模型。

    而当声子流拥堵时,它会指数级地增强散射,形成一个强大的阻尼,从而完美地再现了实验中观测到的“饱和”现象。

    这是一个从未在任何教科书上出现过的想法。

    接下来的几个小时,林允宁进入了【深度专注】状态。

    他完全沉浸在这种纯粹的创造中,大脑高速运转。

    很快,这个理论便有了雏形。

    紧接着,林允宁耗费了三百小时的模拟时长,反复打磨着这个理论模型的每一个细节,确保它在数学上自洽,在物理上合理。

    【模拟结束。】

    【你已成功推导出全新的非线性声子输运理论。】

    当系统的提示音在脑海中响起时,林允宁猛地睁开了眼睛。

    窗外,天色已经蒙蒙亮。

    他没有丝毫疲惫,眼中反而闪烁着光芒。

    他立刻打开笔记本电脑,将这个全新的理论模型,用c++代码,植入了aether的核心算法库。

    编译,运行。

    他将那份困扰了他许久的si/ge界面实验数据,导入了升级版的aether,移动鼠标,点击了“开始拟合”。

    进度条开始稳步推进。

    十五分钟后,计算收敛,屏幕上弹出了一张结果图。

    图上,有两条曲线。

    一条,是代表实验数据的蓝色散点。

    另一条,是根据他的新理论计算出的红色理论曲线。

    在所有

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