第37章 居然是它......(感謝天使羽紛飛大佬打賞的盟主!)
「對了,永年。」
提完靈根檢測的結果後。
孫國柱突然又想到了什麼,轉過頭,看著潘永年道:
「你們在電子束失效後,是用哪種粒子把靈氣給激發出來的?」
潘永年和馬恆最早計劃用的是調頻電子束,失效後換上了粒子束注入器,引入了新粒子才激發出了靈氣。
作為一名物理學家,孫國柱對於這枚粒子的身份還是有些好奇的。
結果孫國柱話一說完。
潘永年便與馬恆飛快對視一眼,表情驟然鄭重了幾分,嚴肅對孫國柱道:「孫老,束流參數記錄顯示,導致逸散信號出現的應該是.....反Σ負超子。」
反Σ負超子?
孫國柱微微一愣。
反Σ負超子,是一類帶有奇異數的荷電重子的反粒子。
其中Σ的漢語發音叫做西格瑪,前些時候網絡上有個叫西格瑪男人的熱詞,指的就是這個字母。
反Σ負超子溯其源頭,還與華夏另一位已經仙逝的王淦昌院士有直接交集。
1958年的時候。
王淦昌院士率隊在毛熊的杜布納聯合原子核研究所做研究,最終在4萬張底片中發現了反Σ負超子。
這也是人類物理學界第一次發現的反超子,甚至時至今日,它也是共和國在物理學領域最引以為豪的成果之一。
什麼?
你問反Σ負超子的發現既然這麼重要,為啥王淦昌院士在國際上沒啥榮譽?
原因很簡單。
王淦昌院士在發現反Σ負超子後的第一年就推掉了所有邀請,毅然回到國內,化名王京隱姓埋名十七載,去西北干起了另一件驚天動地的大事。
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沒錯。
王淦昌院士也是孫國柱曾經的老戰友,共和國兩彈一星功勳之一。
沒想到在這個場合,孫國柱居然再一次聽到了故人的名字.......
「還有,孫老,」而就在孫國柱出神間,潘永年又從公文包里取出了另一份報告,遞到了孫國柱面前,「您看看這個。」
孫國柱下意識接過:「這是.......」
「這是林毅同志傳回物資時,穿越點的部分檢測報告,」潘永年將報告翻到某一頁,指著上面的內容,解釋道,「我的一個學生在傳送的極早期階段,發現了某個奇怪的瞬時波峰。」
「根據我和馬院士的比對,這個波峰的各項數據,與反Σ負超子激活靈氣瞬間產生的彭寧阱俘獲電勢響應相位....幾乎一模一樣。」
孫國柱又是一怔。
不過這次他很快便回過神,拿著報告比對了起來。
主峰中心頻率7.3184兆赫....
上升沿斜率13.91毫伏每納秒.....
諧波幅度占比0.172.....
看著看著。
滴滴滴——
孫國柱手腕上監測心率的設備,開始發出了警示聲。
但孫國柱卻只是朝潘永年和馬恆擺了擺手,示意二人自己沒事,便繼續看了下去。
果然。
正如潘永年所說。
這兩組圖像除了極少數可以忽略的區間存在差異——比如小數點後七八位那種,整體數據堪稱完全一致!
十幾分鐘後。
孫國柱看完全部內容,緊緊攥著報告,重新抬頭望向了潘永年:「永年,你怎麼看?」
「絕對不是巧合!」潘永年目光灼灼地與他對視,語氣很篤定,「這種量級的波峰不可能在獨立實驗中出現兩次,更別提參數完全一致。」
「換而言之,反Σ負超子一定在靈氣的激發過程以及跨界傳送中,起到了某個關鍵作用——尤其是後者!」
後者?
也就是跨界傳送?
孫國柱很快便理解了他的意思:「你是指跨界傳送的過程里,通道中發生了涉及反重子數的碰撞?」
潘永年用力點了點頭:「沒錯!」
與常規微粒不同。
反Σ負超子幾乎無法在日常環境中天然生成。
它的產生條件非常苛刻,比如過程中需要產生夸克-反夸克對,同時重子數奇異數也要守恆,常規狀態下的壽命甚至只有10⁻¹⁰秒。
而兩界穿越過程中檢測到了反Σ負超子存在的波峰,再結合它出現的時間點,一個推論就自然誕生了:
兩界傳送過程中,微觀領域發生的能量碰撞,必然和反物質有關。
甚至很可能反Σ負超子,就是兩界傳送的一把核心鑰匙!
也就是靈氣與天靈界那端的光圈發生某種反應,產生了反Σ負超子,這些反Σ負超子像密碼一樣被驗證成功,兩界通道才會正式對接!
更重要的是。
如果反Σ負超子真是那把開鎖的鑰匙......
那麼生命無法通過光圈的「規則」,大概率也和它有關!
也就是只要能破譯反Σ負超子在傳送過程的奧秘,未來的兩界穿越,將絕不僅限於各種死物!
「.......」
意識到這些後。
饒是孫國柱閱歷驚人,此刻也有些坐不住了:
「永年,你對這個猜想的把握有多大?」
「接近1σ吧,稍微低點的樣子,」潘永年在心中衡量了一陣,給出了個相對保守的數字,「畢竟實驗樣本還是太少了,目前只能確定反Σ負超子在靈氣激發以及跨界傳送中起到了重要作用。」
「至於具體的定位....恐怕還需要大投入的研究。」
潘永年話里的σ,就是所謂的置信度。
它是理科領域常見的一類術語,2σ的置信區間大概是95.4%,1σ大約是68.3%。
通常只有達到5σ,某個事件才能算被物理層面的證實或者發現。
不過單純就猜想概率而言,1σ其實已經很高了。
像1915年廣義相對論剛剛誕生那會兒,它的置信度只有10%,解釋水星進動現象後也才達到30%左右。
哪怕後來物理界發現光線經過太陽後會彎曲,廣相的置信度仍舊不過50%,連1σ都不到。
於是很快。
孫國柱便眯了眯眼眉,一向和善的臉上閃過一絲果決:「這概率已經不低了,我認為可以繼續深入下去。」
「這樣吧,永年,過後你寫個詳盡點的報告,把需要的設備和物資都報上來,我給你走特審名額。」
特審名額。
這是組織上為破曉基地特批的一類項目通道,基本上是要啥給啥,由林淮安首長本人親自對接。
在基地的第一期規劃中,初定的特審名額只有三個而已。
當然了。
就目前這個猜測涉及的層面來看,它倒也當得起這個名額的重量。
隨後孫國柱又看了眼報告上的內容,心中不由感慨萬千。
反Σ負超子麼?
居然會是它......
可怎麼會是它呢.......
驀然。
孫國柱似乎想到了什麼,緩緩抬頭,向上方望去。
雖然有天花板以及山體阻隔,但孫國柱的雙眼裡,卻依舊跨越了障礙阻隔,映照出了一片星空。
已長眠多年老戰友啊......
否則為何這枚你親手發現的粒子會跨越歲月,一如你當年那般,又一次在最需要的地方出現,為你最愛的這片土地指引著方向呢?
.....
註:感謝天使羽紛飛大佬打賞的盟主!謝謝老闆!三更加更上架後補齊!!!
另外求點月票吧,新書還是很缺曝光的QAQ
提完靈根檢測的結果後。
孫國柱突然又想到了什麼,轉過頭,看著潘永年道:
「你們在電子束失效後,是用哪種粒子把靈氣給激發出來的?」
潘永年和馬恆最早計劃用的是調頻電子束,失效後換上了粒子束注入器,引入了新粒子才激發出了靈氣。
作為一名物理學家,孫國柱對於這枚粒子的身份還是有些好奇的。
結果孫國柱話一說完。
潘永年便與馬恆飛快對視一眼,表情驟然鄭重了幾分,嚴肅對孫國柱道:「孫老,束流參數記錄顯示,導致逸散信號出現的應該是.....反Σ負超子。」
反Σ負超子?
孫國柱微微一愣。
反Σ負超子,是一類帶有奇異數的荷電重子的反粒子。
其中Σ的漢語發音叫做西格瑪,前些時候網絡上有個叫西格瑪男人的熱詞,指的就是這個字母。
反Σ負超子溯其源頭,還與華夏另一位已經仙逝的王淦昌院士有直接交集。
1958年的時候。
王淦昌院士率隊在毛熊的杜布納聯合原子核研究所做研究,最終在4萬張底片中發現了反Σ負超子。
這也是人類物理學界第一次發現的反超子,甚至時至今日,它也是共和國在物理學領域最引以為豪的成果之一。
什麼?
你問反Σ負超子的發現既然這麼重要,為啥王淦昌院士在國際上沒啥榮譽?
原因很簡單。
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孫國柱下意識接過:「這是.......」
「這是林毅同志傳回物資時,穿越點的部分檢測報告,」潘永年將報告翻到某一頁,指著上面的內容,解釋道,「我的一個學生在傳送的極早期階段,發現了某個奇怪的瞬時波峰。」
「根據我和馬院士的比對,這個波峰的各項數據,與反Σ負超子激活靈氣瞬間產生的彭寧阱俘獲電勢響應相位....幾乎一模一樣。」
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但孫國柱卻只是朝潘永年和馬恆擺了擺手,示意二人自己沒事,便繼續看了下去。
果然。
正如潘永年所說。
這兩組圖像除了極少數可以忽略的區間存在差異——比如小數點後七八位那種,整體數據堪稱完全一致!
十幾分鐘後。
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「絕對不是巧合!」潘永年目光灼灼地與他對視,語氣很篤定,「這種量級的波峰不可能在獨立實驗中出現兩次,更別提參數完全一致。」
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它的產生條件非常苛刻,比如過程中需要產生夸克-反夸克對,同時重子數奇異數也要守恆,常規狀態下的壽命甚至只有10⁻¹⁰秒。
而兩界穿越過程中檢測到了反Σ負超子存在的波峰,再結合它出現的時間點,一個推論就自然誕生了:
兩界傳送過程中,微觀領域發生的能量碰撞,必然和反物質有關。
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哪怕後來物理界發現光線經過太陽後會彎曲,廣相的置信度仍舊不過50%,連1σ都不到。
於是很快。
孫國柱便眯了眯眼眉,一向和善的臉上閃過一絲果決:「這概率已經不低了,我認為可以繼續深入下去。」
「這樣吧,永年,過後你寫個詳盡點的報告,把需要的設備和物資都報上來,我給你走特審名額。」
特審名額。
這是組織上為破曉基地特批的一類項目通道,基本上是要啥給啥,由林淮安首長本人親自對接。
在基地的第一期規劃中,初定的特審名額只有三個而已。
當然了。
就目前這個猜測涉及的層面來看,它倒也當得起這個名額的重量。
隨後孫國柱又看了眼報告上的內容,心中不由感慨萬千。
反Σ負超子麼?
居然會是它......
可怎麼會是它呢.......
驀然。
孫國柱似乎想到了什麼,緩緩抬頭,向上方望去。
雖然有天花板以及山體阻隔,但孫國柱的雙眼裡,卻依舊跨越了障礙阻隔,映照出了一片星空。
已長眠多年老戰友啊......
否則為何這枚你親手發現的粒子會跨越歲月,一如你當年那般,又一次在最需要的地方出現,為你最愛的這片土地指引著方向呢?
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