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光球层的可见光图像展示了太阳黑子。这些暗区有的大小可与地球相当,甚至更大。这些太阳黑子温度比周围区域温度低,发出的光也更少。PHI仪器还使科学家能够绘制出磁力图。该图可显示太阳黑子区域内太阳磁场的集中情况。EUI能观测太阳的日冕,以帮助确定为何比光球层明显热得多(其温度可达100万摄氏度)。EUI拍摄的日冕图像捕捉到了光球层上方发生的情况,可以看到炽热发光的等离子体突出于太阳黑子区域。
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对于整个设想中的费米子哈伯德模型低温相图,理论上仅能够明确无掺杂(即每个格点填充一个电子,又称“半满”)条件下系统的低温状态是反铁磁态。然而由于系统的复杂性,不仅反铁磁态从未得以实验验证,而且掺杂条件下的系统状态已经无法通过经典超级计算机进行准确数值模拟。因此,构建量子模拟器验证包括掺杂条件下的反铁磁相变,是实现能够求解费米子哈伯德模型的专用量子模拟机的第一步,也是获得该模型低温相图的重要基础。
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