第六卷真相之妖、龍、海神
安德森局域化并不是基礎研究當中發現的定理。它可以說是冷戰的副產物,也可以說是航天科技研究當中的意外結果。
但是,這個研究的意義已經遠遠大于單純的技術開發工作。安德森局域化最初是完美闡釋了非晶半導體當中電子行為,被視作是固體物理學領域的又一個里程碑。而到了八十年代,這個概念又在晶體學領域當中得到了新的應用,在準周期結構以及分形結構中波的傳播都有表現。在低溫下考慮波的相干性,電輸運現象會出現一些新結果,在介觀物理領域中觀測到一系列反映量子相干性的效應。
從半導體,到準晶體,由周期結構到非周期結構,可以容納許多物理學研究的新領域。
到了這一步,就是凝聚態物理的正式誕生了。
也正是因為菲利普·w·安德森在這之后又在這個領域做了大量工作,所以在1977年,他和范弗萊克(美國)、莫特(英國)因為對磁性和無序體系電子結構的基礎性研究而獲得了諾貝爾物理學獎。
順帶一提,這個獲獎名目也是諾貝爾物理學獎當中少有的“基礎性研究”——諾貝爾物理學獎一般是頒發給某個具體的項目,比如說早期的“發現了某種元素的制取法”,或者中期的“發現了某種微觀粒子的存在”,就算是發明或者改造某種新的研究儀器并因此獲得了某些科學成就比如對云室的改進,又或者發明相襯顯微鏡、發明某個新的實驗方法,都比這種基礎性研究更容易獲獎——從這個角度來說,彌天昭甚至是有希望拿兩次祥瑞之典的。
這種“因為在某個領域基礎性研究”的貢獻,聽起來完全就是對獲獎人一生成就的集合,是“終身成就獎”的“安慰性質”——但是,在基礎性領域的零散貢獻加起來,能夠讓諾貝爾獎都無法無視,這又得是多么巨大的貢獻呢?
愛因斯坦獲得諾貝爾獎也不是因為相對論。而第一個有此殊榮的,還是馬克思·普朗克——1918年,對量子理論的巨大貢獻。
唔,至于為什么王崎和彌天昭的研究在這個世界被歸入物性之道的領域、而上面列舉的全是另一個宇宙的諾貝爾物理學獎——這又是另一個悲傷的故事了。諾貝爾化學獎前期都凈是一些核素,而后期又都是有機化學,幾乎沒什么基礎性研究。
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