等了好半天,邱志才开口道,“张教授,直接说吧,我们是想邀请你加入我们的项目,帮忙做一些数学计算分析的工作。”
张硕疑惑问道,“什么项目?”
“光晶格的费米子单带流。”邱志说了一个非常专业的名称,在场绝大部分人都是满头雾水。
张硕也听的有点儿懵,他愣了半天试探的问了一句,“和费米子哈伯德模型有关?”
这次轮到邱志惊讶了。
周刚也很惊讶,下意识开口问道,“你知道?”
“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导材料,并在电力传输、医学、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3oo个电子的运动规律,需要的存储空间将达到2的3oo次方量级,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,又关联到高温导机制研究,确实是非常的重要。
张硕没有从事过高温导的研究,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。
等邱志解释完以后,他带着疑惑开口问道,“以量子计算的方法解决费米子哈伯德模型,有点像是用dns方法去解决ns方程数值模拟问题,我这么理解,对不对?”
邱志和周刚对视一眼,一起点头,“是有点像。”
dns方法,就是以庞大的计算量来解决ns方程数值模拟问题。
量子计算研究费米子哈伯德模型,同样是依靠量子计算的高性能,只不过因为量子计算技术还远谈不上成熟,解决单方向的学术科研问题,就需要做单方向的研究。
张硕继续问道,“你们为什么不试着用数学方法解决问题呢?”
“比如说,单纯对费米子哈伯德模型进行研究、改进。”
“比如说,研究简化数值模拟费米子哈伯德模型的计算量?”
周刚和邱志对视一眼,一时间不知道该说什么。
为什么不用数学方法解决问题?
他们倒是想,问题是……
没那个能力啊!
(本章完)