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第299章 无人区的回响

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当“未来智能项目组”

在算法和软材料的领域高歌猛进时,“前沿物理项目组”

的办公室里,气氛却显得格外凝重。

这里没有热火朝天的讨论,也没有代码刷屏的键盘声,只有无尽的沉默和纸张翻动的沙沙声。

林浩和克劳斯,两个人,就象是身处孤岛的探险家。

整整一个月的时间,他们几乎将自己完全浸泡在了关于“无序系统”

的浩瀚文献之中。

从经典的安德森局域化,到自旋玻璃的非遍历性,再到最新的、关于高维空间玻璃化转变的理论模型,他们几乎阅读了所有能找到的相关资料。

然而,了解得越多,他们心中的困惑反而越深。

“问题就出在这里。”

克劳斯指着白板上两个截然不同的数学方程,蓝色的眼睛里充满了费解,“你看,a理论认为,要实现绝对的无序,必须在系统凝固的瞬间,引入无限大的冷却速率,以冻结所有原子的随机热运动。

这在物理上是无法实现的。”

“而b理论,则从能量景观的角度出发,认为绝对无序态是一个能量极高的亚稳态,它被无数个能量更低的、存在短程有序的亚稳态‘山谷’所包围。

系统只要有任何扰动,就会自发地‘掉’进这些山谷里,形成我们常见的非晶结构。”

林浩揉了揉太阳穴,接过了话头:“换句话说,一个理论要求我们做到物理上的不可能,另一个理论则证明我们想做的东西在热力学上根本不稳定。

它们甚至在最底层的假设上,就是相互矛盾的。”

这一个月来,他们并非没有尝试。

依托林浩丰富的材料制备经验和克劳斯严谨的工程设计能力,他们改造了一台小型的“创世”

原型机,尝试了各种极端条件的制备方案。

他们试过将冷却速率提升到现有物理条件的极限——每秒一千万开尔文。

得到的,依旧是存在明显短程有序的金属玻璃。

他们也试过在原子沉积的过程中,施加高频的、随机的声学扰动场,试图“打乱”

原子自发形成有序结构的倾向。

结果,得到的样品内部充满了各种缺陷,但通过高分辨率电镜观察,那些微小的、纳米尺度的有序团簇,依然顽固地存在着。

每一次满怀希望的尝试,最终都只收获了一张张无法通过理论验证的电镜照片,和一行行指向“失败”

的性能测试数据。

他们想要查找的那种,在量子层面就彻底无序的、真正的“冻结的混沌”

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