"De acuerdo."
Viendo que Lu Zhou no necesitaba ayuda, Vira asintió y regresó a su escritorio para volver a atender sus propias tareas.
Sentado un poco más lejos, Wei Wen miró las pila de currículos que Lu Zhou ni siquiera tocó, y preguntó: "¿No vas a reclutar nuevos estudiantes este año?"
Lu Zhou dijo: "Ya no. No puedo llevarlos."
Wei Wen asintió pensativamente sin decir nada, pero entendió lo que estaba implicando.
Parece que debo apresurarme con mi tesis…
Al sacudir la cabeza, Wei Wen se centró nuevamente en su trabajo.
…
El último artículo publicado en PRX causó un gran impacto en la comunidad científica de física plasmónica.
En realidad, no solo en esta área. Debido a los aspectos cubiertos en el artículo, sus implicaciones se extendieron a matemáticas aplicadas, hidrodinámica y hasta áreas como hidrología e incluso meteorología.
Anteriormente, la turbulencia era conocida como un sistema caótico, y la turbulencia plasmónica era considerada una de las más complejas entre todas.
La mayoría de los investigadores que trabajaban en el área de Lu Zhou expresaron sorpresa considerable al leer su artículo.
Era demasiado inesperado.
O dicho de otra manera, si no fuera porque Lu Zhou había resuelto el problema del milenio del ecuación de Navier-Stokes (NS) y se trataba de una descubrimiento que un reconocido académico había declarado, la mayoría incluso preferiría creer que solo era broma de abril.
Debido a los métodos matemáticos complejos en el artículo, para aquellos sin conocimiento de geometría diferencial o ecuaciones diferenciales parciales, comprender el artículo resultaba difícil. Incluso con una buena base matemática, era necesario referirse al artículo publicado anteriormente por Lu Zhou en The Annals of Mathematics sobre la forma L.
Pero cuando aquellos interesados completaron la lectura y entendieron completamente los contenidos, quedaron impactados por los métodos matemáticos utilizados.
Se semejaba a lo que Robert Kraichnan había hecho hace medio siglo al utilizar el método de campos cuánticos para estudiar las ecuaciones estocásticas de la turbulencia en un sistema que satisfacía la ecuación de Navier-Stokes, creando la única teoría consistente basada en principios de conservación del momento (DIA) y creando así la "Teoría Moderna de la Turbulencia".
El trabajo de Lu Zhou era similar, incluso más avanzado.
Sin embargo, nadie antes había pensado que el problema de la turbulencia se podía resolver de esa manera!
Publicado en PRX, el artículo causó un impacto considerable en la comunidad científica en menos de una semana.
En la última edición de Physical Review Letters (PRL), el famoso experto en física plasmónica internacional y ex director del Instituto de Física Nuclear y Ciencias Empíricas de la Universidad Técnica de Darmstadt, profesor Dieter Hoffmann, fue invitado a escribir un artículo de opinión sobre su impresión respecto al artículo que había causado un impacto en el sector.
"… Su método matemático es único para construir el modelo, pero los teoremas utilizados no son nada innovador. El L-forma que creó hace meses ya se publicó en The Annals of Mathematics y fue utilizado posteriormente para investigar las soluciones de la ecuación NS."
"Normalmente, la aplicación de métodos matemáticos a dominios físicos es un trabajo del físico. Sin embargo, una vez que una herramienta confiable está disponible, su uso en el lugar correcto solo es cuestión de tiempo."
"Sin este artículo, tal método probablemente aparecería dentro de cinco o diez años. Y también debería haber ocurrido hace cinco u once años."
"Sólo ahora que nos ha dado a conocer y lo ha adelantado por diez años."