徐云呲着牙揉了揉手臂,赵院士这力气还真对得起自己的发型
由于粒子碰撞的项目需要上级部门批准,涉及到了很多环节。
因此实验肯定是没法立刻开始的。
例如科大同辐的对撞量级在国内排名第三,二代光源虽然在能级上要低点,但科研成本却依旧很高。
像这种Λ超子的碰撞一般需要筹备一个月以上,相关经费在五百万华夏币左右,大概可以碰撞三次。
别嫌贵,这还是因为Λ超子的结合能不高的缘故呢。
像欧洲那台造价80亿美刀的lhc,开机一次就要两百万美刀以上。
眼下是十二月初,如果一切顺利的话,明年一月中旬项目大概能开始。
半个小时后。
双方数据交接完毕。
眼见赵政国准备去汇报项目,潘帅似乎也有任务在身,徐云便很识趣的起身提出了告辞。
结果刚离开同辐实验室,他兜里的手机便响了起来。
“如果天黑之前来得及,我要挖了你的眼睛”
徐云掏出手机一看。
来人赫然是顾群青。
他连忙快步走到某个阴凉处,接通电话:
“喂,aaron?”
片刻过后。
顾群青有些急促的声音从电话对头传了过来:
“徐博士,出事了!”
,!
学上的第八次统一。(玩个小游戏,有人能完整写出来前七次吗,能写出来这个月再加更一章)
若有人能将引力与其它三种力统一,其地位将不在爱因斯坦之下。
而介子超子的交换理论便涉及到了强弱作用力的延伸,背后再前进两三步就是时空模型。
而引力又是时空的扭曲,因此这是大一统路上一条不好走、但理论上可以走的路。
所以其理论价值自不必说。
至于现实方面嘛主要有两点。
第一点就是介子交换理论或者说Λ超子研究,可以协助我们研究中子星。
当初人类历史上第一张黑洞照片的光谱轮廓,其数据采集的硬盘驱动器便运用了相关技术。
除此以外。
Λ超子还能对银河系模型的优化起到极其重要的作用——这算是个半冷半热的知识,也就是咱们目前可以观测到很多河外星系,但银河系的形状却是通过模拟优化出来的。
因为我们自身就在银河系内,是没法从外部观察银河系形状的。
人类直到1918年,才确定银河系的中心在人马座方向。
更是直到十多年前,才定位出咱们的太阳系在银河系的第二悬臂上。
与此同时。
银河系模型的相关优化每年都在进行,比如至今我们都不知道银河系内到底有多少个黑洞——通过初始质量函数也就是if推导出的银河系内恒星级黑洞的数量大概在一亿个,但真正已知的只有五十多个而已。
而Λ超子是中子星中极其富集的一种微粒,若能对它取得研究成果,我们对宇宙的认知或许会更深一些。
当然了。
与现实普通人更接近的现实价值可能是第二个方面——电子设备的优化。
Λ超子的衰变加密也是目前芯片研究的方向之一,其核心就在最大极化度上。