- 主题:看各位青教对国内科研失望,其实不用担心
都没说到关键点上。当然对外行来说这很正常。对于内行了解中村修二的研究历史,才能明白为什么会得诺贝尔奖。如果只是纠结于蓝光红光的应用的话,那当然觉得这只是换了个颜色而已。如果中村只是换了个材料作出了蓝光照明那么简单的话(没办法外行也只能知道这么多了,再多就不懂了),那确实不值得个诺贝尔奖。
为什么那么多科研人员梦寐以求要获得蓝光(从而整个可见光波段)照明这一拥有巨大市场和影响力的技术都没有成功,而中村修二这一三无人员(成功之前无博士学位、无论文、无项目)却成功了?那是因为按照当时的主流研究者的认知,按照当时的主流理论,中村的研究路线纯粹是一条死路,绝不可能成功。 中村不信这个邪,十几年如一日,最后成功了,颠覆了当时的科学界的主流认知。这样的成果得到诺贝尔奖实至名归。
换句话说,如果中村只是采用了当时的主流路线,率先实现了蓝光照明,虽然贡献和影响力也很大,但未必能够获得诺贝尔奖。
【 在 flameblue 的大作中提到: 】
: 你自认比诺奖委员会有水平,只能让人无语。
: 你看不上蓝光LED,是因为你不懂。这个成果已经颠覆了照明这一巨大而重要的产业,正在颠覆显示这一同样巨大而重要的产业,还很可能改变功率半导体甚至通信产业,所以蓝光LED绝不是一个“小小”的科技发明,它带来了“第三代半导体”。你倒是说说看,有多少物理奖比它强?
: 你说它没有理论创新,实际上半导体的基础理论就是能带理论,已经快一百年了。半导体领域获得那么多诺奖,可以说都没有什么基础理论创新,你都看不上?
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FROM 218.16.203.*
如果此前科学界都认为理论上磁悬浮根本不可能,而你用磁悬浮成功了,因此而颠覆了此前科学界的普遍认知,颠覆了之前的理论,当然可以给你一个诺贝尔奖。
【 在 jocusperrin 的大作中提到: 】
: 高铁要突破400km/hr 很难
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: 有人放弃了轮轨,采用了磁悬浮,成功了
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FROM 218.16.203.*
硬盘不能超过1T 容量是哪条物理(或者其它诺贝尔奖覆盖的学科)理论的结果?电子自旋磁矩的限制吗? 还是你自己狗屁不懂纯粹扯淡?
【 在 jocusperrin 的大作中提到: 】
: 那该颁发给硬盘制造商
: 原来曾经一度业界认为硬盘不能超过1t容量,理论上做不到
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FROM 218.16.203.*
蓝光相对红绿不是简单的改进。要不然红光LED都出来几十年了整个科研界还是搞不定蓝光,最后靠一个非主流科学家中村修二搞定的。蓝光LED 对半导体物理学的影响很大。
对非专业人员打个不恰当的比方,红光按照现有原理很容易很早就做出来了,但蓝光几十年没搞定,这不是工艺或者技术不过关的问题,而是其中某些物理问题没搞清楚。中村在研究中发现了这一点,以前蓝光搞不定是因为被某个怪兽(某种此前未发现的物理机制)把蓝光吃掉了,所以发不出来蓝光;中村想出来个办法,把怪兽赶走了,蓝光才能发出来。这时其他人才似懂非懂,之前没想到过半导体里还有个怪兽在做妖,都以为是工艺难度大、材料纯度不够或者其他实验条件不足才做不出来。从此半导体科研人员才意识到并研究这种怪兽。人家中村是第一个发现怪兽并有效解决了的,其他人只是跟在屁股后面灌水的。
还有一个原因,搞定蓝光,其他可见光自然就能搞定,只是在蓝光的器件材料里进行简单掺杂就行;但反过来搞定红光就只是红光,之后几十年都没搞定蓝光。这二者的难度本身不是一样的,这个难度涉及到了背后在当时还搞不清楚的物理机制。
【 在 chenweiguang 的大作中提到: 】
: 没否认蓝光的作用
: 只是作为原创既然给了蓝光为什么不给红绿
: 如果给的时候包括红绿就不会有这样的争议
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FROM 218.16.203.*