广而告之

这是一篇不折不扣的广告文,宣传一下我和一些合作者最近的工作。

第一篇是

More studies on Metamaterials Mimicking de Sitter

这是我和苗荣欣、庞毅两位同学的合作。我最近一直在宣传用超颖材料模拟引力场,特别是用超颖材料模拟引力场中的量子效应,原因是我们计算了de Sitter空间中的Casimir 能量,发现这个能量在紫外发散之外还有一个“红外”发散,如果考虑将空腔或de Sitte置于视界之内一点,这个红外项就变成有限的了,而且与空腔尺度成正比,这正是暗能量的形式。我们的计算说明Casimir能量至少是暗能量的不小的一部分,而且过去发明的所谓stretched horizon有“实验基础”,因为如果没有stretched horizon,Casimir能量可以远远大于暗能量。原始的计算见:

Casimir Energy, Holographic Dark Energy and Electromagnetic Metamaterial Mimicking de Sitter

当然,设计超颖材料并测量Casimir能量并不容易,而且还存在一个理论上的问题。这个理论问题是,超颖材料存在色散,也就是说不会对所有频率都有效。在新的文章中,我们指出并不需要一个对所有频率都有效的材料,原因是Casimir能量存在一个特征频率,这个频率就是\omega=1/L,其中L是超颖材料的半径。那么,Casimir能量是如何变大的?非常有意思的是,当量子模的角动量量子数l\sim L/d的时候,边界条件给出上述的特征频率,这里d就是超颖材料的结构长度,在引力中大约是Planck长度。考虑到简并度l^2,我们得

E\sim l^2\omega=L/d^2

这正是我们最初用“严格”的数学方式得到的结果。

顺便说一下,l^2大约是de Sitter空间中的熵,但这里只是特征模的个数,不要和熵混淆。

有一点需要说明,考虑到我们的文章对于光学和超颖材料方向的人兴趣更大,我们将这篇文章贴到Physics.Optics里去了。

第二篇文章

Transformation optics that mimics the system outside a Schwarzschild black hole

是陈焕阳以及苗荣欣同学和我的合作。与前面的工作不同,这是一篇关于用超颖材料模拟引力场的经典效应。陈焕阳在他的博客中有所介绍:

模拟真实黑洞

同样,这篇文章贴在Physics.Optics。

第三篇文章是和李霄栋同学以及东北大学的张鑫教授的合作。

Comparison of dark energy models: A perspective from the latest observational data

在这篇文章中,我们用最新的超新星数据(Constitution)、WMAP5和BAO的相对新数据研究了以下九种暗能量模型:

1、宇宙学常数;2、w常数的暗能量;3、CPL参数化;4、推广的Chaplygin气体;5、全息暗能量;6、agegraphic暗能量;7、Ricci暗能量;8、DGP模型;9、DGP唯象推广。

我们的方法还是\chi^2,并用了两个判据,即AIC和BIC,这些判据计及了模型的参数个数以及数据个数,相对来说比较“公正”。

最后的结果表明6、7、8三个模型比较难以拟合数据,按照通常的看法,被现有的数据排除了。当然,我们不排除今后的新数据会给出不同的结果。

预祝大家新年快乐。这两天我比较忙,不知道能否及时更新了。

文章 《广而告之》 已有 29 篇评论

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  1. 10 遥远

    李老师节日快乐!大家节日快乐!

  2. 11 李淼

    遥远:

    节日快乐!

  3. 12 xiw

    你好,欢迎添加友情连接 http://www.xiw.org.ru/index.shtml

  4. 13 斯坦佛哈佛

    弦论的境界:“身是菩提树,心如明镜台,朝朝劝拂拭,莫使惹尘埃。”

    爱因斯坦后的天才的境界“菩提本非树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃? ”

  5. 14 于相

    斯坦佛哈佛

    2009年12月27日 16:06:16
    弦论的境界:“身是菩提树,心如明镜台,朝朝劝拂拭,莫使惹尘埃。”

    爱因斯坦后的天才的境界“菩提本非树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃? ”
    ————————————————————————–
    有谁能认识天才吗.天才理论是接近自然的,不能正确认识自然,也不会认识天才极其理论.

  6. 15 Chuwasen

    李老师节日快乐!大家节日快乐!

  7. 16 李淼

    Chuwasen:

    节日快乐!-香港机场。

  8. 17 华山论剑

    李教授,请问在大爆炸奇点的前后还有之外吗? 比如之外还有空间吗? 这样理解正不正确? 感谢!

  9. 18 Hmilton

    李老师:

    电子究竟是二维的还是其他? 二维的也有质量吗?

    有专门的关于电子的定论的书籍吗?

  10. 19 杨波

    李老师好象提过,大爆炸的初始时刻可以看成体积为零的网状结构。上面有无穷个节点。大爆炸从这些节点同时发生而大爆炸的能量在点与点的线上产生新的维度。

  11. 20 杨波

    李老师,在这里说几句犯禁的话,长久以来在我们心里有一件敢怒而不敢言的事,当我们的热血青年在天安门下高喊万岁,万岁,万万岁的时候。当十五万香港市民为在荆花广场举着烛光悼念死难者的时候。我不知道他们谁更爱国,人民成为它们派系和阶级斗争的牺牲品和精神奴隶,这些精神导师在国外近三十个国家被宣布犯下反人类罪,真是可笑难道我们每天所顶礼膜拜的是一帮魔鬼,不说啦。

  12. 21 李淼

    Hmilton:

    我不懂你的问题。对于我来说,标准模型说电子是点粒子。

  13. 22 nunia

    ‘reading after burning’

    http://advogato.org/article/1027.html

  14. 23 遥远

    李老师你好:

    我想插一句,我的理论电子是“二维”的。现在认为的“点粒子”概念同样令人模糊,因为现在几何对“点”的定义是无大小、无体积、无长度。如果无大小(我们就理解成无限小),那么能量密度就无限大。
    无限大问题是一个很让人头痛的事情。我认为物理学以后的一个发展方向可能就是去“无限大”,因为这个真实世界没有“无限大”。
    如果把现代认为的“点”看作有宇宙自然基本单位(普郎克长度)的长度、面积体积概念可能会更有意义。所以我认为面积(二维)表述电子概念比较合适。

    ——姚远
    祝:节日快乐!

  15. 24 遥远

    Hmilton

    2009年12月28日 15:02:51
    你好!
    电子究竟是二维的还是其他? 二维的也有质量吗?
    。。。。。。。。。。。。。
    你的问题有些突兀。
    这个概念与想法是怎么引起的,可以再说的详细一点吗?

  16. 25 包勇

    李老师:
    元旦快乐!大家快乐!
    请教一下,你的全息暗能量模型方程有两个:一个参数是d=1,另一个参数是c=0.21。为何不同?

  17. 26 李淼

    包勇:

    我的那个模型只有一个参数,c大约是0.8。

  18. 27 爱因斯坦后的天才

    《孔子》的主题曲名为“幽兰操”,由王菲演唱。相传古诗《幽兰操》(又称“猗兰操”)是精擅琴艺的孔圣人自感生未逢时的绝世作品。唐代著名诗人韩愈曾作同名作品唱和孔子。而影片主题曲的歌词正是改编自韩愈这首名垂青史的诗作。

    《孔子》主题歌《幽兰操》歌词: 兰之猗猗,扬扬其香。 众香拱之,幽幽其芳。 不采而佩,于兰何伤? 以日以年,我行四方。 文王梦熊,渭水泱泱。 采而佩之,奕奕清芳。 雪霜茂茂,蕾蕾于冬, 君子之守,子孙之昌。

    韩愈《幽兰操》原文白话文版翻译: 兰花开时,在远处仍能闻到它的幽幽清香;如果没有人采摘兰花佩戴,对兰花本身有什么损伤呢?一个君子不被人知,这对他又有什么不好呢?我常年行走四方,看到隆冬严寒时,荠麦却正开始茂盛地生长,一派生机盎然,既然荠麦能无畏寒冬,那么不利的环境对我又有什么影响呢?一个君子是能处于不利的环境而保持他的志向和德行操守的啊。

  19. 28 姜放

    李淼老师:
    来晚了,推荐一本将物理学一网打尽的书…
    里面对空间,暗物质,粒子,各种力均有统一的认识…

    构造宇宙的空间基本单元-统一的物质统一的力(姜放著)

    [内容简介]

    本书是作者近3 0年的思考和研究成果的总结,目的在于揭示我们所在的宇宙的奥秘。本书的前7章初步论述了宇宙空间作为物质的最基本元素是如何构造包括原子、质子、中子、电子、夸克、中微子等形形色色的宇宙间的粒子,并将宇宙中所有的物质形态的产生均归根于宇宙空间基本单元。本书后6章将目前人类文明总结的经典力学、电学、磁学以及核子理论以宇宙空间基本单元为最基本的物质基础统一于空间基本能量态2.725K下的空间基本单元理论。并阐述了由于宇宙间物质的统一属性导致描述宇宙物理法则的物理理论从根本上的统一属性。

    如果将发现2.725K的宇宙微波背景辐射作为打开宇宙的奥秘的话,那么本书就是用这把钥匙打开了宇宙奥秘的大门,并由此向人们展示出宇宙的最根本的物理法则。

    [作者简介]
    963.6生于辽宁省沈阳市, 出身无线电世家,7岁学习无线电,无线电爱好者。1985年毕业于中国人民解放军电子工程学院,1985-1998在研究所从事电子及光电子科研工作,其后分别在朗讯、摩托罗拉等国际著名企业从事无线电科研工作。少年时期即对电子的构成、空间的“真空”、UFO等未知事物极其感兴趣,揭开宇宙的奥秘成为终身的梦想。

    [读者对象]
    物理研究、学习者及物理相关专业

    [目录]

    前言

    第一章 宇宙空间基本单元的历史背景及假说…………….1

    1.1 中世纪的宇宙空间构成的理论–以太学说………………………1

    1.2 现代的宇宙空间构成的理论–弦学说…………………………….2

    1.3 宇宙空间微波背景辐射……………………………………….…..3

    1.4 宇宙空间的物质属性…………………………………..………….4

    1.5 宇宙空间基本单元理论……………………………………………4

    第二章 宇宙空间基本单元与宇宙暗物质候选者-轴子..…..7

    2.1 宇宙空间基本单元与宇宙暗物质…………………………………7

    2.2 寻找轴子的实验数据—PVLAS和BFRT实验…………………..8

    第三章 宇宙空间基本单元与电子的合成………………….11

    3.1 空间基本单元构成电子的假设…………………………….……..11

    3.2 638327600个空间基本单元构成电子……………………….……12

    3.3 基态空间基本单元构成电子还需要内稟自旋能量………………14

    3.4 对空间单元构成电子的更精确推导………………………………16

    3.5 由温度为2.725K的空间基本单元构造电子………………….…18

    3.6 利用宇宙空间生产电子……………………………………….…..19

    3.7 根据电子经典半径 ,电子康普顿波长 以及空间单元假想推导宇宙微波背景

    辐射温度值…………………………………………………….….19

    3.8 空间基本单元假说理论反推宇宙微波背景辐射示意图…….…20

    第四章 宇宙空间基本单元与中微子…………………….….22

    4.1 宇宙空间基本单元与质子、中微子………………………………..22

    4.2 宇宙空间基本单元、电子、质子与中微子质量范围…………….25

    第五章 1595819个空间单元的集合与夸克、介子、粒子的构成…………………………………………………….28

    5.1空间基本单元参与了原子构成?….……………………….………28

    5.2 空间基本单元与夸克………………………………………………30

    5.3 1595819个空间单元的集合能量 与夸克、介子、粒子的

    关系……………………………………………………………………..36

    第六章 空间单元的集合构成质子、中子的假设….……..………..…..41

    6.1 质子简介…………………………………….……………………………….41

    6.2 空间单元集合、夸克、介子与质子构成……………………………………….42

    6.3 空间单元理论的质子构成图……。。…………………………………..……..43

    6.4 用实验测量的夸克、介子能量值检验质子的构成理论………………….…..44

    6.5 中子简介………………………………………………………………..….…….47

    6.6 宇宙空间单元集合、夸克、介子与中子构成…………………………..….…47

    6.7 空间单元理论的中子构成图…………………………………………..………..49

    6.8 中子能量的空间分布与中子构成 ……………………………………..…..…51

    第七章 空间基本单元与原子合成……………………………..….57

    7.1所有物质的元素都是由原子组成的……………………….…………57

    7.2 质子与中子通过共享空间单元素数集合(夸克)结合成原子核……………58

    7.3 多空间单元素数集合(夸克)的多种共享形式构成更复杂的原子核……….61

    第八章 质子和空间单元素数集合能量 的康普顿波长与玻尔半 径……………………………………………………….65

    8.1 质子和空间单元素数集合能量 的康普顿波长与玻尔半径……………65

    8.2 新的假设—原子中的电子是按照核子的能量规律运转………………….…….66

    8.3 空间基本单元理论对氢原子第一电离能及里德伯常数的推导…………….…69

    8.4 2.725K下氢原子第一轨道半径的电子运动速度………………………………..71

    8.5 建立于环境温度下的经典物理学与建立于真空2.725K温度下的空间基本单元理论的相关性…………………………………………………………………………….72

    8.6 利用2.725K下建立的空间基本单元理论推导氢离子第一电离能的实验的环境温度………………………………………….73

    8.7 2.725K下建立的空间基本单元理论与经典物理理论统一的环境温度….…….75

    第九章 电究竟是什么? 电依然是质子能量的延伸……………….….77

    9.1 电荷与电力…………………………………………….……………………….…77

    9.2 电力:质子能量的延伸……………………………………………………….…78

    9.3 电势能:质子能量的延伸…………………………………………………….….81

    第十章 磁究竟是什么? 磁依然是质子能量的延伸………………….84

    10.1 磁与磁力………………………………………………………………………….84

    10.2 磁:质子能量的延伸……………………………………………………………84

    第十一章 核力—从空间基本单元理论的统一的电磁力公式中推演…90

    11.1 为光速时对应着什么力?强力?………………………………….…………..90

    11.2 对空间基本单元理论下的统一形式的强力–电力–磁力分析…………………92

    第十二章 万有引力—从空间基本单元理论的统一的电磁力形式中推演………………………………………………………………..95

    12.1 统一的相互作用力形式与空间基本单元参与万有引力…………………..….95

    12.2 对空间基本单元参与万有引力的深入探讨………………………………..….99

    12.3 空间基本单元理论精确推导万有引力常数……….………………………….100

    12.4环境温度对被测量物体重量影响的实验………………………………………107

    12.5从空间基本单元理论看如何对物质间的万有引力产生影响…………………109

    第十三章 统一的物质与统一的力………………………………………110

    13.1 空间基本单元理论揭示物质间统一的相互作用力……………………………110

    13.2 空间基本单元理论揭示宇宙物质统一的物质基础……………………………114

    13.3 由空间基本单元理论看物理常数 、 、 、 、 之间的相关性……117

    出版社网上书店销售:

    http://211.157.104.106:8080/cniprbook/ipph/book-view.action?bookid=BK0910150249250011

    文摘

    插图:

    1.宇宙空间是物质的:由于光、电磁波、引力均由空间传播,所以宇宙空间’一定是某种性质的物质,这一点在现代物理学中已经没有异议了。

    2.宇宙空间启身存在2.7 25K的辐射(除粒子性的辐射外):由于辐射是物质热运动的一种直接表征,这也说明了空间的物质属性。

    根据以上描述的宇宙空间所表现出的物质属性,我们假设存在这样的宇宙空间的基本单元体,并由这种基本单元体构成所有宇宙中的衍生物质,小的如电子、质子、中子、中微子等基本粒子,大的如行星、恒星、星系、黑洞等,当然也还要包括我们苦苦寻找的暗物质等等。

    基于这种假设,我们自然就会联想到(或确认)宇宙空间存在相当于2.7 K左右的电磁辐射就是由于这种宇宙空间基本单元的运动引起的。类似于空气分子的热运动导致声音在空气中的传导,由此,我们进一步假设,空间单元的运动导致了光、电磁波、引力在空间的传输,由于它们在空间传播的速度都是光速,就自然而然的引起我们这样一种假定:空间单元的运动速度也是光速。

    1.5 宇宙空间基本单元理论

    根据上一节推理,我们基于基本的物理学常识和经验,做出以下三个假设:

    假设1:宇宙空间是物质的并且存在基本单元体,我们称为空间基本单元(以下简称空间单元),这种空间单元体以不同的能量状态形式构成了宇宙的所有形态的物质,并假定空间单元处于基本能量态的质量(确切的讲是能量的等效质量)为m0。

  20. 29 想学最高深的科学

    李老师,
    您好!拜读过您的大作,《超弦简史》。觉得您是一位能把高深学问通俗化的科学家。我最近也有幸听到钟茂森博士的演讲,觉得他的很多观点跟您是英雄所见略同,钟茂森博士的讲座在网上可以搜集到。http://www.tudou.com/programs/view/vRFPEUAvDhc/

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