Se refería a la densidad implícita de función, que era una técnica de ingeniería de materiales computacional en contraste con la densidad explícita de función. Este método era muy popular en el campo de la investigación teórica de la ingeniería de materiales.
Se sabía que los métodos de función de intercambio y correlación explícita tradicionales se expresaban directamente en términos de una función de densidad electrónica, mientras que la representación por medio de las funciones ondulatorias Kohn-Shan como variables directas era implícita.
El método más simple de la densidad implícita fue el energía de intercambio de Fok, que se consideraba precisión correlacional en el contexto de la teoría del funcional de densidad.
Para sistemas moleculares, el uso de funciones de densidad implícitas permitía alcanzar una precisión equivalente a un segundo orden de perturbación multi-body con un cálculo menor. Por lo tanto, se consideraba que el método de densidad de función implícita era una técnica de investigación con amplias perspectivas en la ingeniería de materiales.
Sin embargo, aunque este método tenía muchos beneficios, también tenía algunos defectos evidentes. Por ejemplo, la precisión limitada, y problemas como no poder describir adecuadamente las interacciones de Van der Waals, lo que era prácticamente fatal para el estudio de los materiales sólidos.
Como resultado, el método de densidad implícita se aplicaba relativamente poco a los estudios de materiales sólidos y solo había logrado cierto progreso en algunos campos… Y esto fue en circunstancias en las que la potencia computacional aumentó significativamente.
Actualmente, lo que causaba el mayor interés entre la comunidad académica era una función correlativa implícita basada en la teoría de fluctuaciones de interacción adiabática y dispersión. Se consideraba un camino para superar los defectos del método de densidad de funciones implícitas.
Sin embargo, este tipo de métodos también tenían problemas. La gran cantidad de cálculos era difícil incluso para las computadoras más poderosas, por lo que la investigación en este campo se limitaba a exploraciones sobre sistemas simples.
Ahora, Lu Zhou quería expandir este método desde los sistemas simples hasta el estudio de materiales compuestos de carbono más complejos!
Si esta investigación tuviera éxito, el impacto para todo el campo de la ingeniería de materiales compuesta de carbono sería enorme. Su significado podría superar incluso el material que él mismo había investigado: "Feng Shuyu modulus ≥ 2.1TPa, breaking strength ≥ 80N/m…"
Sin detener su pluma, Lu Zhou se sumergió profundamente en la exploración del tema.
【Según la Teoría de H-K, la energía estática de un sistema puede expresarse como: EG{P(r)} = E{P(r)} + ∫V(r)ρ(r)dr……】
【Y la función E{P(r)} se puede expresar como: E{P(r)} = T{ρ(r)} + 1/2∫∫{ρ(r) {ρ(r) drdr + Ex{P(r)}}……】
【…】
Las fórmulas matemáticas fluyeron de sus dedos, como un río en la naturaleza, combinándose con la inspiración que emergía para formar un río, corriendo hacia el mar!
Todo lo que era inspiración sobre la materia se tejió en números visibles.
Y bajo este gran telón, todas las fuerzas y propiedades físicas estaban contenidas dentro de una lógica tan rigurosa que parecía temblar, transformándose en lenguaje matemático y respondido por métodos matemáticos!
"Luego, se introduce la ecuación de Schrödinger."
Murmurando mientras veía la trayectoria fuerte y decisiva que dibujó su pluma sobre el papel.
Al final, Lu Zhou sonrió con satisfacción, dejando caer su pluma al lado.
Y casi en el mismo instante en que dejaba su pluma, una línea de texto celeste surgió ante él.
Lu Zhou pensó que quizás había parpadeado demasiado rápido y volvió a parpadear.
Pero la línea de texto no se oscureció ni por un momento, permaneciendo clara e imposible de ignorar…
【Felicidades al portador, has completado la tarea!】