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不是数学擬合不够好,不是隨机噪声,不是热漂移,也不是简单的霍尔混入。
“那就只剩下一个可能了。”
徐辰的目光变得锐利起来,想起了福尔摩斯的那句名言:“当你排除了所有不可能,剩下的那个,无论多么不可思议,都是真相。”
“最后的可能就是——模型本身就是错的。”
……
他重新审视张乐阳发给他的处理代码。
代码写得很规范,每一步都有注释,显然是经过了多次打磨的標准流程。
徐辰的目光,最终锁定在了第24行:
#对数据进行对称化处理,以消除霍尔效应和热漂移r_sym=(r(h)+r(-h))2
这行代码看起来是那么的理所当然。
在凝聚態物理中,这几乎是教科书级的操作。
其理论基础是著名的“昂萨格倒易关係”
。
1931年,拉斯·昂萨格基於微观可逆性原理推导出了这一关係,並因此获得了诺贝尔化学奖。
根据这个关係,电阻张量在磁场反转下应该保持对称,即r??(h)=r??(-h)
任何不对称的部分(奇函数项),都被视为误差(比如霍尔效应),必须通过(r(h)+r(?h))2(r(h)+r(-h))2(r(h)+r(?h))2来剔除。
这就像是物理学界的“公理”
,在过去的几十年里,无数实验物理学家都遵循著这一原则处理数据,从未有人质疑过。
“但是……”
徐辰的手指悬在键盘上。
“昂萨格倒易关係有一个前提:系统必须具有时间反演对称性,或者虽然破坏了时间反演,但宏观上没有破坏空间反演。”
“如果那个『幽灵般的正弦波残差,恰恰就是被这行代码强行剔除掉的奇函数项呢?”
他深吸一口气,做了一个大胆的决定。
他在这行代码前,敲下了两个斜槓。
注释掉!
“不许平均。
我要看原原本本的、赤裸裸的数据。”
徐辰重新编写了绘图脚本。
这一次,他將正向磁场(h>0h>0h>0)的数据画成红线,將反向磁场(h<0h<0h<0)的数据取绝对值后画成蓝线,並將它们叠加在同一张图上。
回车,运行。
屏幕刷新。
徐辰的瞳孔猛地收缩。
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