徐云便准备好了这样一份材料。 至于这份材料会不会显得和徐云专业出入较大…… 别忘了。 徐云这辈子虽然没有选修计算机专业,但他所选的凝聚态物理,其实是个覆盖面积很广的方向。 众所周知。 传统凝聚态有两个主题: 一个是基于朗道费米液体理论的、以平均场近似和微扰论为主要方法的能带理论。 另一个是基于朗道二级相变理论,通过群论分类不同对称性的相,归结为不同的序参量。 后者研究相变,对称破缺,临界现象,后来重整化群的引入进一步完善了这个范式。 而后者的完善基础,又可以分成两个方面。 一个是一个是高温超导的发现。 它预示了强关联电子系统中beyond fermi liquid新物理,二维系统中超流,超导的kt相变则揭示了有限温相变之外的第三类相变,促使人们开始关注拓扑物相。 另一个是量子霍尔效应家族。 尤其是分数量子霍尔效应的发现,以及量子自旋霍尔效应作为拓扑相的范例,阐明了不同于通常的对角或非对角长程序参量。 以上非常简单,也非常好理解。 而量子霍尔效应…… 正是芯片和vr、ar以及mr领域的关键方向之一。 虽然对于绝大多数凝聚态学子来说,他们一辈子可能都只会研究某个子方向。 但如果不考虑‘精’,而单纯考虑‘多’…… 也就是考虑涉猎范围的话,凝聚态几乎可以和各个科技领域沾上一些边。 更何况在文件中,徐云只是拿出了很小部分的mr相关技术。 剩下的一些超过“人设”太多的专业知识,他统一选择了保留。 加之他也确实找过小榕王清尘以及科大在vr领域最权威的刘利刚教授帮忙,因此他并不担心自己露出什么小鸡脚。 毕竟目前mr技术远远不算成熟,有大量未知的区域需要突破。 用另一个更贴近生活的比喻来描述就是…… 卢潇就相当于是个厨子,徐云则是个老饕。 如今所有人都知道“鱼”这种生物可以拿来烹饪,能够预见这是一种很有前景的食材。 但知道前景是一回事,掌握具体的烹制手法则是另一回事——卢潇只知道做红烧和葱油鱼。 这时候呢,徐云出现了。 他不会做菜,但是提出了一些方向——比如咱们能不能把鱼切成薄薄的小片,加上大量的调料煮汤呢? 徐云没有拿出成品或者具体的配方,但他所提的方向,却给了卢潇很大的灵感与启发。 当然了。 徐云在文件里给出的只是少部分的想法,否则他也不会允许陈云霁探头查看了。 接着他顿了顿,趁热打铁道: “卢博士,你可能有所不知,公司上下对于你的到来其实是非常欢迎的。” “我们公司虽然目前主要以生物化工为主,但今后的跨度必然会超脱出这个行业——比如我们在和科大合作的孤点粒子基态化研究,以及目前在筹备中的超算组装等等……” “超算?” 徐云话没说完,便被卢潇有些好奇的打断了: “徐博士,咱们公司还准备搞超算?” 听到卢潇口中的‘咱们’二字,徐云的嘴角微微翘起了一个弧度,不过很快他便再次恢复了正常: “没错,这也是公司为今后发展准备的布局之一吧。” “虽然这年头外租超算的核时很便宜,但终究比不上掌握在自己手里,尤其是涉及到一些商业机密的时候。” 卢潇赞同的点了点头。 如今超算的核时普遍只在两三毛钱上下,很多up主都经常租核时来搞渲染。 但对于一家科技企业来说。 拥有属于自己的超级计算机,意义上便相当于华夏人概念中买了房子。 有了超算,这家科技企业才算完整。 随后他想了想,又问道: “徐博士,好奇问问,贵公司准备和谁定制超算m.dXSzxEdu.cOm