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工作站的屏幕上,密密麻麻的数据铺满了整个界面,近三个月的原始实验数据、每一次实验的详细日志、排查误差的每一条记录,甚至是样品生长的每一个参数,都清淅可见。
数据很干净。
课题组在误差控制上做得极为彻底,噪声基底被压制到接近仪器的量子极限,接触电阻的漂移控制在万分之一以下,甚至连样品衬底的热膨胀系数都做了逐点校准。
这意味着,那段异常的纠缠信号,不是测量伪迹,而是系统的本征响应。
肖宿看着屏幕上密密麻麻的数据,将三个月的原始实验日志按时间串行在脑海中重新排布,形成一个动态的参数演化图谱。
他陷入思考的时候,整个人的气场都变了。
郭文英站在一旁,大气都不敢喘,生怕打扰到肖宿的思路。
他能看到,肖宿的目光扫过数据的速度极快,却又异常精准,每一次停顿,都恰好落在数据中最关键的节点上。
那些节点,要么是异常信号出现的瞬间,要么是实验参数调整的关键位置,哪怕是他们这些常年处理数据的科研人员,也需要仔细比对才能发现,而肖宿,却能一眼就锁定。
“肖宿同学,要不要我给你讲解一下这些数据的标注规则?”
郭文英忍不住小声问道,“我们标注的数据,有一些特殊的符号,比如‘M’代表磁场强度,‘T’代表温度,‘S’代表信号强度,还有一些误差标注,需要我们给你解释一下吗?”
肖宿微微摇头,语气平淡:“不用,能看懂。”
他的语气很简洁,却带着十足的笃定,让人信服。
事实上,早在郭文英调出数据的瞬间,他就已经通过数据的上下文和标注的规律,摸清了所有标注的含义。
根本没有特意讲解的必要。
郭文英讪讪地笑了笑,不再多言,只是安静地站在一旁,随时准备回应肖宿的疑问。
他心里越来越佩服这位少年,不仅仅是佩服他的科研天赋,更佩服他敏锐的观察力和超强的逻辑推理能力。
这种能力,应用在实验物理领域,简直就象拥有了一件无往不利的神器。
唐元本站在李魏芳身边,小声嘀咕道:“李老师,你说肖宿会从那些地方突破啊?这些数据我们都看了无数遍了,也没发现任何规律啊。”
李魏芳轻轻摇了摇头,眼神里带着一丝不确定,却又有着一丝期待:
“不好说,但肖宿在数学领域的天赋,是有目共睹的。我们陷入瓶颈,或许是因为我们太执着于物理理论的局限,而肖宿从数学的角度出发,可能会看到我们忽略的东西。
毕竟,任何物理现象,最终都能通过数学来描述,这段异常信号,也不例外。”
她从事凝聚态物理研究多年,深知数学对物理的重要性。
很多时候,物理实验中的异常现象,无法用现有的物理理论解释,就是因为缺乏合适的数学工具。
而肖宿,恰好是那个能创造数学工具的天才。
肖宿没有理会两人的小声嘀咕,依旧专注于数据的梳理。
此刻,他的视线停在了零磁场下的那组数据上。
信号强度归零,但是空间分布模式的骨架却依然存在。
那些叶状结构,在无外场条件下并未退化成随机噪声,而是保留了一条清淅的、闭合的边界曲线。
这条曲线的曲率分布不是均匀的,而是呈现出一种分段的、几乎离散的变化规律,在四个特定的曲率值附近,边界出现了明显的“弯折”。
这不是随机过程能产生的结构。
肖宿在脑海中将这片叶子的边界参数化,得到了一条闭曲线γ(s)。
这是一个典型的拓扑不变量,通常出现在具有非平凡亏格的曲面上。
但这里只是一个二维曲面。
肖宿的眉头微微动了一下。
这意味着,这片叶子的边界所包围的局域,在更深层的参数空间中可能映射着一个带有“洞”的结构,一个不能用简单连通局域描述的对象。
他把这个观察暂时搁置,转而审视高能激发条件下的数据。
信号强度与激发能量的关系不是线性的。。
这不是常规的共振吸收谱,也不是多光子过程的典型特征。
更关键的是空间分布。
在不同激发能量下,叶状结构会发生变化,边界上的弯折点会移动,曲率的离散值会跳变,但弯折点的数量始终保持四个,这是不变的。
这暗示着某种量子化的条件。
肖宿直起身,目光从屏幕上移开,左手不自觉地抵住下颌。
他的大脑正在高速运转,将眼前的数据特征与已有的数学结构进行比对。
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