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日子就這樣一天天的過去。
時間很快就來到了五月份的中下旬。
這些天以來,徐川就沒有再去星海研究院了。
長達半個多月時間,他潛心在南大完善著有關於惰性中微子與暗物質的探測理論基礎。
“......藉助量子場論,共動體積a3中粒子數密度的改變率,1/a3d/dt(n1a3)=∫···∫∏?j=1(d?pj/(2π)3δ+(p2j-j))((2π)?δ?(p1+p2-p3-p4)∑.......”
“在共動體積中,粒子數密度不會隨膨脹而稀釋,而方程右邊可以分成兩部分,其中暗物質粒子產生湮滅過程的散射截面,1/a3d/dt(n1a3)=∫···∫∏?j=1(d?pj/(2π)3δ+(p2j-j))......”
“P為參與散射過程的各個粒子的四動量,||為散射振幅。”
“第二部分為各個粒子能量的平衡態統計分佈......”
“即:暗物質丰度的變化率等於其產生截面與湮滅截面之差,截面的物理意義是反應發生的機率。”
“.......”
一行行的算式在徐川手中不斷的寫下。
對於暗物質的探索來說,玻爾茲曼輸運方程是相當重要的一部分。
它描述了暗物質粒子丰度Y隨“質溫比”x的演化規律,方程中的引數由具體的粒子物理模型決定。
而如果想要從無數的對撞資訊資料中,找到需要的資料,僅憑人力是完全不可能做到的。
這個時候,數學工具的重要性,就體現的淋漓盡致了。
只要最底層的計算公式能夠做出來,那麼數學完全就可以利用計算機和軟體來建立起一個數學模型,利用數學模型來從萬億億條資訊中,去尋找那一條需要的資料。
手中的簽字筆落下最後一個符號,徐川放下筆,長舒了口氣伸了個懶腰。
耗費了半個多月的時間,他總算是將自己腦海中的想法完善了起來,並構成了一套邏輯自洽的理論,以及一套計算從繁多引數中,計算惰性中微子碰撞湮滅後的轉變粒子的數學模型基礎公式。
剩下的,就是將這些理論轉變成實際的裝置,以及數學模型了。
看著手中捏著的稿紙,徐川嘴角勾起了一個幅度。
看來又得麻煩一下學姐了。
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紫金山腳下,距離川海材料研究所不遠的川海網路科技有限公司大廈下,徐川找到了正在辦公室中忙碌著自己工作的劉嘉欣。
帶著笑容,他敲了敲門。
辦公室中,正在研究著什麼的學姐被敲門聲驚醒過來,抬頭看到他後明顯的愣了一下,隨即臉上飄起了一抹笑容。
“你怎麼來了。”
徐川走上前,笑著道:“來看看你啊。”
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