第290章 轩然大波(2/2)
“好,我会把报告提交给理论部学术委员会,申请召开专题评审会。
但你要做好心理准备,这个模型挑战了太多固有认知。”
专题评审会在三天后举行。
会议室里坐满了理论部的老专家,许多都是温卿只在资料上见过名字的元老。
空气仿佛凝固了,弥漫着审视与怀疑的气息。
温卿站在讲台前,用尽量清晰平缓的语言介绍EPLC模型。
她展示了数学推导的核心步骤,解释了物理图像,用简化模型计算的结果与历史偏差数据进行了对比。
当她展示到“电子-晶格耦合可能导致新材料相”的预测时,台下终于有人忍不住了。
“荒诞!”
一位白发苍苍的老专家,姓郑,是基地状态方程领域的奠基人之一,他直接拍案而起。
“温卿同志,你知道你在说什么吗?你在用凝聚态物理里花哨的概念,套用到核武器物理上!
什么电子-声子耦合?在千万度高温下,晶格早就不存在了,哪来的声子?”
另一位专家,姓冯,语气稍缓但同样严厉:
“小温,你的数学推导看起来很美,但物理基础值得商榷。
高压下电子系统确实复杂,但我们有更直接的描述方法——比如相对论性托马斯-费米模型,比如含温密度泛函理论。
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你引入一个唯象的耦合项,增加了模型的复杂性,却未必增加真实性。”
质疑如潮水般涌来:
“这些耦合参数如何测量?难道每次都要用超级计算机反演?”
“如果按照你的模型,我们几十年积累的设计经验、半经验参数都要重新评估,代价有多大你想过吗?”
“年轻同志有想法是好的,但科研要严谨,尤其在我们这个领域,不能靠臆想和猜测。”
温卿感到后背被汗水浸湿,但她强迫自己稳住呼吸。
她知道,这些质疑部分是中肯的,她的模型确实大胆,确实缺乏直接证据。
但她也坚信,方向是正确的。
“各位老师,”
她深吸一口气,声音清晰。
“我完全理解大家的质疑。这个模型确实非常初步,也确实需要大量工作去验证或证伪。
我提出它,并不是要立即推翻现有框架,而是希望提供一个可能的新视角。
来解释那些我们长期无法解释的‘异常’。”
她调出“雷震子”事故仿真的局部放大图:
“请看这里,传统模型预测的压力曲线是光滑上升的,但实际测试数据显示有高频振荡。
我的耦合模型,在初步尝试下,可以定性产生类似的振荡。
因为它引入了电子系统和晶格系统弛豫时间尺度的差异。”
她又调出历史偏差数据的汇总图:
“再看高压区的偏差,传统模型将其归因于‘经验修正’。
但如果我们接受耦合效应的存在,这种偏差就有了物理根源,不再是纯粹的经验凑合。”
“至于参数确定和计算代价,”
温卿诚恳地说。
“这确实是巨大挑战。但我请求给我一个机会,用有限的超级计算机资源,对模型进行系统的数值验证。
如果验证失败,证明它只是数学游戏,我接受所有批评,并继续从其他方向努力。
但如果验证显示,它有能力统一解释多个异常现象,甚至做出新的、可检验的预测。
那我们是否应该正视这种可能性?”
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