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相干势近似理论的本质,是用一个等效的、均匀的“平均场”
来替代混乱的真实晶格。
这是一种非常强大的方法,但它的局限性也在这里??
它只能描述系统的平均行为,却无法捕捉局域的、动态的涨落。
就像从太空中看地球,只能看到一片蔚蓝,却看不到地表每一朵浪花的翻涌。
林允宁忽然想起了自己的“雅努斯计划”
。
那个“声子热点”
的理论,预言了在界面附近会有一个微米尺度的、高度非平衡的区域。
要从实验上验证它,就必须能“看到”
这个局域的涨落。
普通的手段,譬如拉曼光谱等等,都只能看到平均化的结果,并不适用。
想要做这个实验,就不能用这些常见的物理实验手段。
他需要一个“微观的探针”
,一个能深入到分子甚至原子尺度,去直接测量局域声子分布的工具。
什么样的实验技术,可以做到这一点?
虽然系统没有跳出【灵感洞察】被激活的提示,但林允宁总觉得自己抓住了什么东西。
他闭上眼,在模拟空间中快速推演着各种可能性。
【模拟科研启动......】
【课题:局域非平衡声子谱的实验探测方案】
【第20小时:尝试微区X射线散射。
失败。
空间分辨率足够,但能量分辨率太差,无法区分声子模式。
】
【第55小时:尝试超快电子衍射。
失败。
时间分辨率极高,但信号太弱,且对样品损伤巨大。
】
【第100小时:你意识到,所有基于粒子散射的“远场”
探测技术,都无法在不破坏系统的前提下,获取足够精度的局域信息。
路径错误。
】
【模拟结束。
】
林允宁睁开眼,揉了揉眉心。
又是死胡同。
但他没有灰心。
他知道,这个问题比石墨烯的危机要棘手得多,并不是短时间内能解决的。
他暂时将这个念头压下,将注意力重新投入到眼前的论文中。
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