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希格斯粒子只是希格斯机制的证明,技术性上后者显然更高一些。
在眼下本征态框架之一出现问题的情况下,希格斯自然是当之无愧的补漏人选。
用网络上的话来说就是专业对口。
如今已经93岁的希格斯仅仅比杨老年轻七岁,精神头同样不算特别好,看上去有些焉不拉即的。
不过在听到威腾的请求后。
希格斯还是很给面子的打起了精神,来到桌边拿起笔,认真的演算了起来。
威腾他们的失误主要在于丢失了部分简并信息,基础数据上倒是没多大问题。
因此很快。
希格斯便写下了一个全新的组态:
L,(2S+1),J
ab=Re[Aei(wt+α)Bei(wt+β)]=ABcos(2wt+α+β)
[t,k]=meshgrid(tVector,1:n)
?ab?=τ1∫0τabdt=21ABcos(α+β)=Re[21AeiαBe?iβ]=21Re[ab?]
第一个数值代表角频率,后续则是实部方面的优化,完美的对这些特殊粒子的波函数进行了优化。(参考自温伯格的笔记,去世后才被整理公布的,如果温伯格没有去世,我其实很想安排他亲笔写出来)
随后威腾等人凑着脑袋研究了公式几秒钟,周绍平忽然轻咦了一声:
“咦....如果按照这个修正组态来计算,‘冥王星’粒子的基底倒是好定,但它在动量空间的等能面似乎就有些困难了......”
动量空间的等能面。
也就是所谓的费米面。
费米面最早被定义于理想无相互作用的费米气系统中,后来便扩展到了电子模型,近些年常见于固体材料范畴。
比如半导体。
半导体实际的能态结构是受到周期势场微扰给出的能带,比如价带、导带等等,电子填到哪里算哪里。
对于半导体来说,价带几乎填满,最高填充位置就是价带顶。
同时根据粒子数,就能确定费米面。
不过这个概念同样适用于部分高能物理框架,因为它的实
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