比如,蕴含引力子的波函数需要在四维跟更高维度的空间中描述,也就是引力子的波函数Ψ在一个 n维空间中,其中 n大于4。并由此我修正了量子纠缠多种不同表现形式。在多维空间中,粒子之间的纠缠会涉及更多维度的交互。
同时根据以上理论推导了引力子在量子尺度上的交互方式。其中也包括了蕴含引力子跟蕴含希格斯子的交互过程,证明了在数学层面通过改变蕴含引力子的螺旋轴向,可以调整引力场的方向。我不太确定能否引用到物理层面。
但如果我们能通过实验室证明这一点,我想也许对你的n体问题研究,会有很大帮助。”
乔泽用朴实无华的语言,将最近的研究成果简单介绍了一遍。
不涉及到保密原则,因为全都是纯粹的数学推导,起到的是从0到1的作用。
至于如何验证,以及如何从1到100,那不是一位数学理论学者需要思考的问题。
就好像乔泽说的,翻译过来就是他从数学层面证明了引力场是有方向的,方向由引力子的螺旋轴向决定,所以如果找到控制螺旋轴向的方法,就能调整引力场的方向。
如果物理学家通过试验证明了这一点,就意味着人类文明将能利用万有引力。
理论听起来很简单,实现可能需要数百上千年。
这就是理论研究的魅力所在,它指引出一个正确的方向,然后谁也不知道会在多少年后某个人突然开发出了一款工具,惹来众人惊呼,原来这样也可以?
也让成功让对面陷入了对世界真实性的思考中。
洛特·杜根一直觉得人力是有极限的。
就好像100米短跑世界记录是9.58秒,人类可以畅想一下,也许未来继续进化下去,加上更科学的训练措施,能将这个成绩提升到9秒左右,但绝对不可能提升到1秒吧?
同理做理论研究,厚积薄发在某个时候
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