Назад

Глава 185 Затруднения Комитета Нобеля

Глава 185 Затруднения Комитета Нобеля

Пан-учитель! Пан-учитель!

Отдел исследований по квантовой информации Китайского университета науки и техники.

Размышляя над дизайном квантовых компьютеров, Пан Вэй, услышав этот голос, повернулся и посмотрел на того, кто его окликнул.

Его талантливый ученик Лу Чжао обладал большим дарованием в области квантовой информации, что внушало ему чувство ностальгии по былому.

Он улыбнулся и сказал:

— О, Лу Чжао, что случилось? Ты такой спешен?

Лу Чжао с возбужденным лицом бросился к нему, в руках у него была книга.

Пань Вэй взглянул на нее, журнал вроде как «Nature»?

Пан-учитель, новую «Nature» читали?

Лу Чжао указал на журнал в руках и сказал:

Еще не читал, — покачал головой Пань Вэй. — «Nature» последнее время из-за событий в биологии никак не может успокоиться. Неужели у них появилось какое-то объяснение?

Еще не читал,— покачал головой Пань Вэй. — «Nature» последнее время из-за событий в биологии никак не может успокоиться. Неужели у них появилось какое-то объяснение?

Не об этом, — покачал головой Лу Чжао. — Полагаю, с этим делом еще как минимум два года разбираться не придется. Он покачал головой и протянул Пан Вэй журнал, добавив: — Посмотрите сначала обложку! Это нас касается! Механизм высокотемпературной сверхпроводимости!

Пань Вэй опешил.

Механизм высокотемпературной сверхпроводимости?

Ты шутишь?

Он взял журнал и посмотрел на обложку.

— Разгадка механизма работы высокотемпературных сверхпроводников… Разгадка роли зарядовых и спиновых волн плотности в высокотемпературных сверхпроводниках… Что это значит? Ключ к работе высокотемпературных сверхпроводников кроется в электронных и спиновых волнах плотности?

Неозабоченный изображением на обложке, Пань Вэй первым делом обратил внимание на заголовок и подзаголовок, что вызвало у него недовольство.

— Электронные и спиновые волны плотности, безусловно, играют важную роль в сверхпроводимости, но сколько их уже изучено? Что нового можно обнаружить?

Будучи мировым экспертом в области квантовой информации, Пань Вэй обладал глубоким пониманием механизмов сверхпроводимости.

Ведь для того чтобы спроектировать суперпроводящую квантовую вычислительную машину, без понимания сверхпроводимости это просто невозможно.

Суперпроводящая квантовая вычислительная машина использует бездиффузионные свойства сверхпроводников для создания квантовых битов, в частности, механизмы сверхпроводимости, такие как пары Купера и теория BCS.

Можно сказать, что механизмы сверхпроводимости — это ключ к пониманию возможности создания суперпроводящей квантовой вычислительной машины.

Поэтому вначале, когда речь шла о тех нескольких миллиардах, которые касались Сяо И, они согласились не только из-за материала сверхпроводника высокого КПД, о котором говорил Сяо И, но и из-за самой механизмы сверхпроводимости.

Механизм сверхпроводимости высокого температур может помочь им разработать более совершенные квантовые компьютеры, основанные на сверхпроводниках.

— Как будто не очень правдоподобно…

Пань Вэй покачал головой.

Судя по информации, появившейся на обложке, он не увидел никакой возможности.

Кроме того, в области сверхпроводимости было слишком много подделок. Самый известный случай произошёл в 2021 году — дело CSH комнатной температуры сверхпроводника, которое, по-видимому, до сих пор находится на рассмотрении.

Может быть, эта статья тоже похожа?

Однако в это время Лю Чжао, стоявший рядом, сказал:

— Сначала посмотрите на статью, вы сами всё увидите. Она написана Сяо И.

Услышав это имя, Пан Вэй тотчас широко раскрыл глаза, повернулся к Лю Чжао и воскликнул:

— Что ты говоришь? Это написал Сяо И?

Лу Чжао кивнул.

Пань Вэй не стал ничего говорить и сразу же начал перелистывать журнал.

Сяо И написал, теперь можно верить.

Впрочем, сейчас в академических кругах однозначно ясно: можно спорить о том, что Сяо И сможет сделать в будущем, но ни в коем случае нельзя сомневаться в его уже достигнутых результатах.

Потому что Сяо И неоднократно доказывал, что его работы всегда верны и ни разу не содержат ошибок.

В это же время, перелистывая журнал, Пань Вэй не мог скрыть удивления.

С тех пор, как Сяо И вернулся в Фэйши и прошло совещание, где обсуждали инвестирование двухсот миллионов в него, прошло совсем немного времени.

Тогда директор Бао сказал им, что Сяо И собирается изучать механизмы и материалы высокотемпературных сверхпроводников, но никто не думал, что он сможет добиться таких быстрых результатов.

Они думали, что, наверное, нужно дождаться завершения строительства лаборатории, прежде чем Сяо И сможет добиться хоть какого-то результата.

Какой бы результат ни был, все равно будет хорошо.

Высокотемпературные сверхпроводники могли бы помочь им построить сверхпроводящие квантовые компьютеры. Понимание механизмов высокотемпературного сверхпроводимости могло бы помочь лучше понять, как образуются пары электронов в сверхпроводниках, что позволит еще больше оптимизировать дизайн сверхпроводящих квантовых компьютеров.

Результат уже…

А в это время Пань Вэй наконец-то нашёл нужную страницу в статье и взглянул на её заголовок.

Электронные волны плотности и спиновые волны плотности? Взаимодействовать они действительно могут?

Его глаза снова расширились, и он с нетерпением стал читать.

Предыдущие части были понятны, а способ, которым Сяо И математическим путем нашел связь между этими двумя типами волн, поразил Пань Вэя.

Такой математический подход ему не приходил в голову.

Только увидев в конце полученную модель и её экспериментальную верификацию, Пань Вэй полностью замолчал.

Стоявший рядом Лу Чжао, увидев такое состояние своего учителя, невольно спросил:

— Учитель Пань, что случилось?

Пань Вэй взглянул на Лу Чжао и указал пальцем на самое нижнее место статьи, где располагались комментарии рецензентов.

— Вот, профессор Паризи уже сказал то, что я хотел бы сказать.

Лу Чжао сразу посмотрел туда, так как до этого не дочитал статью до конца и поэтому не заметил комментария Джорджо Паризи.

— Эта статья, несомненно, обладает беспрецедентной научной ценностью и инновационностью. Она открывает нам механизм высокотемпературного сверхпроводимости — проблемы, которая мучила физиков конденсированного состояния на протяжении многих лет. Что такое d-волновая симметрия оксидов меди? Почему не s-волновая симметрия? В чем причина сильных коррелированных электронных систем? Магнитная флуктуация, псевдоразрыв… все эти вопросы мы сможем получить наилучшее объяснение в этой статье. Спасибо Сяо И за то, что он передал нам знания, которые принадлежали будущему, в наше время!

Прочитав отзыв Паризи, Лу Чжао уже понял намерение Пань Вэя.

Хотя в статьях журнала «Nature» могут встречаться случаи академической лжи, это зависит от того, кто являются рецензенты.

Профессор Джорджо Паризи — лауреат Нобелевской премии прошлого года. Найдя такого ведущего специалиста для рецензирования, он непременно отнесется к рукописи с максимальной строгостью.

Поэтому то, что эта статья была опубликована, уже многое говорит сама за себя, не говоря уж о комментарии Джорджо Паризи:

— Будущие Знания

Лу Чжао подумал, что если бы у него появилась такая возможность получить оценку от ученого такого уровня, как Паризи, он был бы просто счастлив до небес.

Но подумав о Шоу И, который был моложе его на целую голову...

Скорее всего, он просто улыбнётся и забудет об этом.

Он снова поднял голову и посмотрел на своего учителя:

— Ну… Пан-лаoshi, мы….

Ещё не договорив, из дверей раздался ещё один крик.

— Пань Вэй! Пань Вэй!

Двое посмотрели в сторону и тут же увидели, что к ним подошел Академик Чэнь. Как и у Лу Чжао, в его руках была книга «Nature».

Они никак не могли понять, как этому академику, которому уже за семьдесят, удаётся бегать так быстро и легко.

- Эй-йо, академик Чэнь, не спеши!

Пань Вэй быстро догнал его, поддержал Академика Чэня и сказал:

— Что так спешите?

Не могу не торопиться!

Академик Чэнь сделал несколько глубоких вдохов, отдышался и показал Пань Вэй копию журнала «Nature».

- Посмотри! — сказал он. — Механизм высокотемпературной сверхпроводимости, похоже, что Сяо И действительно разгадал.

Пань Вэй улыбнулся и протянул Академику Чэнь то самое издание «Nature», которое Лу Чжао только что передал: — Я уже ознакомился с этой статьей.

- Вау, ты читаешь быстро! — сказал академик Чэнь. — Я пока не дочитал до конца, в основном прочитал заключение и комментарий Паризи.

Паризи уже признал этот результат, теперь у Сяо И все получится...

Академик Чэнь невольно вздохнул.

- Это же прошло совсем недавно! Ведь всего несколько месяцев!

Пань Вэй кивнул, помолчал немного и сказал: — Академик Чэнь, я думаю, что в будущем нам лучше стараться поддерживать хорошие отношения со Сяо И. Этот человек не очень приятен в общении.

Услышав слова Пань Вэй, Академик Чэнь задумался на мгновение, а затем кивнул и сказал: — - Ты прав, Сяо И такой гений... гений среди гениев. Его нужно сблизиться.

Пань Вэй кивнул.

Раньше они только слышали о Сяо И, а теперь глубоко ощущали его способности.

Такую силу нельзя не использовать, иначе в конце концов пожалеют только они сами.

— Если в эти дни будет свободное время, лучше найти Сяо И и поговорить. Может быть, мы сможем с ним обсудить вопросы квантовой информации, — сказал академик Чэнь.

— Хорошо, — кивнул Пань Вэй.

Академик Чэнь спросил:

— Кроме того, раз ты уже прочитал его статью, может быть, она чем-то поможет нашему исследованию?

- Конечно, есть. Его теория отражает изменения в поведении электронных пар в процессе высокотемпературного сверхпроводимости, что очень поможет нашим исследованиям квантовой когерентности.

Затем Пань Вэй начал обсуждать с Академиком Чэнем, как теория XSC может помочь их исследованиям.

И не только Пань Вэй, одновременно во всем мире большое количество исследовательских институтов стали уделять особое внимание теории XSC.

Статья Сяо И моментально стала самой обсуждаемой в научном сообществе.

Практически все следили за развитием событий.

Ведь это же механизм работы высокотемпературных сверхпроводников!

Получит ли это понимание возможность помочь физикам конденсированного состояния или материаловедам синтезировать высокотемпературные сверхпроводники, которые могли бы заменить титановые сплавы?

А если это всё-таки удастся синтезировать, то это просто невозможно представить себе.

Потому что сферой исследований, связанных со сверхпроводимостью, занимаются многие области науки.

Будь то квантовые информационные технологии, ускорители частиц в области высоких энергий, сенсорные технологии, высокоточные измерительные приборы и тому подобное.

Если бы появились высокотемпературные сверхпроводники, это в определённой степени изменило бы сложившуюся рыночную ситуацию.

Люди из научного сообщества хотят знать ответы на эти вопросы.

Конечно, до этого момента правильность теории XSC всё ещё нуждалась в подтверждении.

Несмотря на то что мнение Джорджо Паризи для физиков уже достаточно убедительно, для людей из других областей всё же нужны конкретные экспериментальные результаты.

Поэтому в последующем многие лаборатории проводили проверки теории XSC.

Через некоторое время крупные лаборатории объявили о результатах своих проверок.

Лаборатория Лоуренса Беркли:

— Мы с радостью объявляем, что теория XSC профессора Сяо И была успешно подтверждена! В ходе ряда высокоточных экспериментов по угловой разрешающей способности фотоэлектронной спектроскопии мы наблюдали реконструкцию поверхности Ферми и изменения плотности состояний, согласующиеся с предсказаниями модели. Эти результаты еще раз подтверждают теоретическую основу профессора Сяо И. В будущем мы надеемся на проведение более глубоких экспериментальных исследований этой системы, что будет способствовать развитию исследований и применению высокотемпературных сверхпроводников.

Европейский центр ядерных исследований:

— В ходе углубленного изучения теории XSC профессор Сяо И возглавил лабораторию CERN, которая провела эксперимент по рассеянию нейтронов с высокой энергией и успешно наблюдала изменения поведения спиновых волн в зависимости от температуры. Это полностью совпадает с предсказаниями модели XSC, подтверждая явление одновременного существования магнитных свойств и сверхпроводимости. Мы уверены, что это открытие окажет глубокое влияние на теоретические исследования и практическое применение высокотемпературных сверхпроводников.

Лаборатория Массачусетского технологического института:

— Наша исследовательская группа, используя комплексный подход с рентгеновским дифрактометром и угловую разрешающую способность фотоэлектронной спектроскопии, успешно подтвердила теорию профессора Сяо И. Экспериментальные данные показывают, что наличие электронных волн плотности и спиновых волн плотности, а также их взаимодействие полностью совпадает с предсказаниями модели. Это открытие предоставляет новую теоретическую базу для проектирования высокотемпературных сверхпроводников и указывает направление на будущие исследования.

Лаборатория Лос-Аламоса: «…».

С приблизительно двадцатью лабораториями, подтвердившими результаты, и все они единодушно соглашались — теория XSC верна.

Внезапно весь научный мир вновь вскипел.

Если в июле Сяо И доказал существование и разрыв массы Ян-Миллса, это был праздник для математиков и физиков, а механизм высокотемпературного сверхпроводимости — настоящий подарок для всего научного сообщества.

Ведь первое в конечном итоге оказалось лишь теоретической победой, и даже если его можно было бы применить на практике, то неизвестно, сколько лет это займёт.

Его можно сразу применять на практике.

Мир в конце концов не является идеальным местом для математиков, и только те теории, которые можно применить на практике, имеют настоящую ценность.

Поэтому теория XSC сразу же заняла первые полосы практически всех СМИ, оказавшись даже более популярной, чем когда-либо теорема о частице X.

В интервью Джорджо Паризи, который был рецензентом статьи Сяо И, сказал:

— Как я уже писал в своем отзыве, теория XSC — это теория будущего, а Сяо И принес нам её, которая должна была появиться гораздо позже.

— Поэтому мы должны быть благодарны Сяо И.

— Может быть, мы даже можем сравнить Сяо И с Прометеем физики конденсированного состояния — конечно, ему не придётся страдать как Прометей, а лишь получать наше уважение.

— Конечно, самое главное — Сяо И в конце своей работы указал направление будущих исследований.

— Согласно описанию в работе Сяо И, теории XSC и BCS, несомненно, связаны между собой чем-то, что может помочь нам достичь единой теории суперпроводимости. Согласимся с этим утверждением.

— Поскольку это единое явление, всегда будет способ его объединения. Это наша общая цель. Возможно, в будущем мы обнаружим, что механизм высокотемпературной суперпроводимости не является конечной точкой, а механизмы комнатной температуры и даже те, которые игнорируют изменения температуры и все равно сохраняют сверхпроводящее состояние, являются истинной конечной точкой. И это будет настоящим…

— В будущее!

……

Не только Джорджо Паризи, но и многие учёные приняли участие в интервью и высоко оценили его работу.

А вот Эдвард Виттен вновь придерживается старых взглядов.

— Ранее доказанная Сяо И проблемой массы провала, скорее всего, комитет по Нобелевской премии не присудит за это награду. Даже если будут награждать, придется ждать несколько десятилетий.

— Но я считаю, что теория XSC заслуживает немедленного присуждения Нобелевской премии. И я уверен, что весь мир физиков с этим согласен.

— В конце концов, когда 25-летнему Уильяму Л. Брэггу присудили Нобелевскую премию по физике, наградить Сяо И тоже было не слишком уж странно.

Интервью с Виттеном также сразу же завоевало одобрение многих, особенно в сети, где большое количество пользователей начало призывать комитет Нобелевской премии.

На таких платформах, как Twitter, есть аккаунт Комитета по присуждению Нобелевской премии.

[@Комитет Нобелевской премии, это же механизм высокотемпературных сверхпроводников! Стоит ли этому Нобелевской премии?]

[@Комитет Нобелевской премии, мой брат говорит с вами!]

[@Комитет Нобелевской премии, здесь ходят слухи о том, что присуждение премии осуществляется с помощью мошеннических схем.]

[@Комитету Нобелевской премии, минус один за отправку в ад.]

Настоящий? Ты серьезно?

Шведская Королевская Академия Наук, офис комитета по присуждению Нобелевской премии по физике.

Все видели? Теперь нас всех в интернете зовут.

Впервые председатель комитета, Эва Олссон, оглянула присутствующих членов комиссии и сказала.

Рядом Нильс Мортенссон покачал головой и сказал: “Вряд ли они скажут что-нибудь, чтобы нам пришлось слушать. Ведь это же Нобелевская премия! Они вообще не понимают правил награждения.”

Йоран К. Ханссон в это время сказал:

— Но я считаю, что механизм работы высокотемпературных сверхпроводников действительно заслуживает Нобелевской премии по физике.

Ульф Даниэльссон сказал: “Хотя это действительно заслуживает внимания, проблема в том, что до объявления лауреатов осталось меньше полумесяца, а срок подачи номинаций закончился еще в январе. Сяо И ведь не попал в список?”

Другие тоже кивнули:

— Действительно, будь то проблема с массовым разрывом, X-частицы или механизм работы высокотемпературных сверхпроводников, всё это произошло после июля. Он наверняка не вошёл в список номинантов.

Но в этот момент кто-то сказал:

— Эм… он, вроде бы, все же есть?

Все тут же опешили и посмотрели на него.

Торс Ханссон перелистывал список в руках, где были указаны все номинанты этого года и их достижения. И там действительно был Сяо И.

Он сказал:

— Абсолютно электронный расчет.

Все сразу поняли.

Абсолютно электронная расчет, будучи более совершенной теорией расчета материалов по сравнению с теорией плотности функционала, мог бы сделать Сяо И претендентом.

Только вот...

— Это всё равно, как будто бы этот приз действительно дали, тогда это было бы не по физике. Ведь плотность функционала тоже получила химию.

Другие кивнули.

Однако в это время кто-то снова сказал:

— Но раз его номинировали, то... механизм высокотемпературного сверхпроводимости, хотя и является его последним достижением, всё же можно было бы включить в отбор проекта?

Все присутствующие замерли.

— В самом деле?

Ну, вы же действительно думаете, что нам стоит выбрать девятнадцатилетнего китайца для награды? — в этот момент с нахмуренным лицом сказала Эва Олссон, сидящая на первом месте. — Он слишком молод!

Но это же механизм высокотемпературной сверхпроводимости! — сказал Йоран К. Ханссон.

Он ведь физик, работающий в области конденсированной материи, и прекрасно понимает значение механизма высокотемпературного сверхпроводимости.

Я знаю, это механизм высокотемпературного сверхпроводимости! Но разве не стоит подождать несколько лет, пока кто-нибудь на основе этой теории не разработает практичные материалы для высокотемпературного сверхпроводимости?

Так и будет, — решила Эва Ольсон. — Если появится такой материал для высокотемпературной сверхпроводимости, мы выберем его лауреатом премии.

Йоран К. Ханссон покачал головой и больше не spoke.

Но он также знал, что даже с теорией на практике создание высокотемпературных сверхпроводников, пригодных для широкого использования, потребует ещё много лет.

Это просто удача.

Обсуждение главы

Глава 184: «Затруднения Комитета Нобеля»

, чтобы обсудить главу.

Пока нет комментариев к этой главе.