信号》。论文的核心观点是:在某些具有特殊晶格结构和强关联电子体系的材料中,可能存在能够耦合高维能量通道的微观窗口——这种窗口在常规条件下无法被观测到,但在材料受到特定电磁激励时,会产生可测量的异常信号。
陆迪峰读完了这篇论文的摘要和结论部分,然后放下了打印纸。他的目光落在桌面上的紫色晶体样品盒上——那里面装着几块经过超晶格调控的样品,在灯光下泛着深邃的紫色光泽。
Dr. Voss在论文中描述的“具有特殊晶格结构和强关联电子体系的材料”,与紫色晶体材料的特征高度吻合。而她所说的“异常信号”,与他在深夜实验中观察到的那些无法解释的现象之间,是否存在某种关联?
他拿起手机,给苏酥雪发了一条消息:“把那篇论文的第47页到52页发给我。Dr. Voss两年前那篇关于高维能量通道信号的。”
消息发出后不到一分钟,他的邮箱提示音响了。苏酥雪将论文的PDF发了过来,附了一句话:“你注意到什么了?”
陆迪峰打开PDF,翻到她标注的第47页,开始仔细阅读。那一部分的内容是实验信号的预测和分类——作者列出了五种可能在特定材料中观测到的异常信号类型,包括电磁异常、热异常、引力异常、时空度规扰动和量子纠缠态的非局域关联。
在第五种信号类型的描述旁边,陆迪峰的手指停住了。
“量子纠缠态的非局域关联——在特定条件下,高维能量通道的开启可能导致纠缠态粒子之间的关联性发生可测量的异常增强。这种增强可以通过纠缠光子对的符合计数率来检测,其特征表现为:在特定激励频率下,符合计数率会出现短暂但显著的峰值,峰值宽度通常在毫秒量级,峰值幅度可达基线值的数倍。”
陆迪峰抬起头,目光离开了纸面。他想起了去年那个深夜——当棋手模型与珠网二号直连时,二十五颗玻璃球同步脉动并发紫光的画面。在那个过程中,他虽然没有测量纠缠光子的符合计数率,但他确实观察到了某种无法解释的同步性——二十五颗空间上分离的单元,在同一瞬间做出了完全一致的反应。
那不是巧合。那是一种他当时无法命名、但现在正在被一篇来自CERN的论文所描述的现象。
他放下论文,靠在椅背上,闭上眼睛。在黑暗中,他听到了自己心跳的声音——沉稳而有力,像是一台正在缓缓加速的引擎。
他睁开眼睛,拿起手机,给苏酥雪发了第二
…。。本站若有图片广告属于第三方接入,非本站所为,广告内容与本站无关,不代表本站立场,请谨慎阅读。
Copyright © 2020 爱普书院 All Rights Reserved.kk