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重要的是,我付出了努力,进行了思考和验证。
即使最终证明是错的,这个过程本身也很有价值。
而且,我不认为它是幻影。
我在推导过程中,感受到了一种内在的自洽性和美感,这通常不是幻影所具备的。”
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看着丈夫眼中闪烁的坚定的光芒,夏薇叹了口气,将头靠在他的肩膀上:“好吧,我相信你。
只是,请你一定要照顾好自己。”
“我会的。”
林深紧紧抱住了她。
为了寻求突破,林深开始思考如何将他的理论思想转化为可操作的实验或模拟方案。
直接模拟黑洞显然是不可能的,无论是技术上还是理论上都面临着无法逾越的障碍。
他想到了利用超级计算机进行数值相对论模拟。
通过求解爱因斯坦场方程的复杂数值解,可以模拟黑洞的形成、合并等过程。
如果能在模拟中引入量子效应的简化模型,或许能够观察到一些类似于“时空涟漪”
的现象。
他与研究所的超级计算中心取得了联系,申请使用高性能计算资源。
同时,他开始学习数值相对论的相关知识,并与这方面的专家合作。
这是一个极其耗时耗力的过程。
数值模拟需要处理海量的数据,编写复杂的代码,调试各种参数。
林深几乎将所有的业余时间都投入到了这项工作中。
小雨也加入了进来,利用她在量子信息方面的知识,帮助设计模拟中量子效应的简化模型。
经过几个月的努力,他们初步搭建起了一个简化的黑洞蒸发模型。
这个模型基于经典的克尔黑洞(带旋转的黑洞)解,并尝试将霍金辐射过程中的量子涨落效应进行简化描述。
模型的目标不是精确模拟真实的黑洞,而是寻找在极端弯曲时空背景下,信息传递和熵变过程中可能出现的异常模式。
模拟的结果令人沮丧。
在最初的几百次运行中,他们没有观测到任何明显的“时空涟漪”
迹象。
信息似乎还是按照传统的霍金辐射模式,随机地、无序地被释放出来,熵的增加也符合预期。
“也许……我的想法本身就有问题?”
林深看着屏幕上平淡无奇的模拟曲线,第一次感到了深深的怀疑。
是不是自己过度解读了数学公式中的某些巧合?是不是将自指性引入物理系统本身就是错误的?“别灰心,林老师。”
小雨安慰道,“模拟模型还太简单了,我们忽略了太多重要的因素。
真实的黑洞环境要复杂得多,量子效应和引力效应的耦合方式可能远非我们目前的模型所能描述。”
林深点了点头,他知道小雨说得对。
他们需要更复杂的模型,更接近真实的物理条件。
但这意味着需要更强大的计算能力和更精妙的算法。
就在这时,林深收到了一个意想不到的消息。
欧洲核子研究中心(cern)的量子计算实验室向他发出了合作邀请。
他们对林深理论中关于量子纠缠和黑洞信息处理的观点非常感兴趣,希望能与他合作,利用cern正在研发的新型量子计算机,尝试模拟一些更复杂的量子引力效应,包括他提出的“时空涟漪”
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