第二,留在我的实验室,继续从事电磁学、高能物理学的研究。
第三,去京城。
第四,出国看看。”
张忠尧说得很细致,徐凌一下子就明白过来:
“您觉得哪条路更适合我呢?”
“哈哈,你要我说,我当然是希望你留在我的实验室了。”
张忠尧笑了笑。
“不过,你如果想出国看看,我也支持。以你现在的成就,再加上我给你的推荐信,你想去哪所学校都行。
不过我不建议你去京城。你去京城的话,还不如留在我这里。”
出国?
看看外面的世界?
还是继续留在这里?
徐凌还是有些拿不定主意,沉默了片刻,说道:“我再考虑考虑吧,暂时不好下结论。”
张忠尧点了点头,没再多说什么。
……
虽说张忠尧明确表示了自己的毕业设计不用太在意,但徐凌想要给自己的大学四年画上一个圆满的句号。
于是,对于选题,徐凌也没有马虎。
经过几番精挑细选和不断设想后,徐凌选择了μ子反常磁矩的问题。
所谓μ子反常磁矩,是指μ子实际磁矩与基于标准模型预测值之间的偏差。
根据标准模型理论预测,μ子磁矩应该是一个非常接近但不等于2的数,被称为g-2。
然而,费米国家实验室,在2o21年正式确定μ子的行为和标准模型理论预测并不相符。
而这种差异可能暗示了存在某种未知的第五种自然力,也可能是新粒子、新维度、或者新的时空特征等因素引起。
而经过徐凌的猜测和理论分析,他认为若存在一种由普通原子通过轴矢量和赝标量耦合作用于μ子自旋而产生的长程力。
且在垂直方向极化的μ子态之间需要有一个约为1o^-13电子伏特量级的微小自旋能劈裂,那这种差异就能被消除。
当然,这只是徐凌的猜想,还需要实验进行测量。
但遗憾的是目前并没有能够测量的相关实验设备。
徐凌无法直接测量,但他通过假想,给出了一个可能的实验方案。主要的想法是对测量自旋共振的实验进行拓展。
并且,徐凌认为这种方案在当前的技术水平下是可以实现的。
然而,推演和设想离论文产出还是有一定距离的。
徐凌花了大概一个月的时间,终于完成了毕业论文的撰写。
题为: