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林允宁指着图表末端那个不起眼的尾巴,“这个0.5%的偏差,不是背景热噪声,也不是超导损耗。
这是广义不确定性原理GUP导致的修正项。”
“GUP?”
埃米特像是听到了什么天方夜谭,忍不住翻了个白眼,“宁,你是不是这几天没睡好?GUP那是量子引力理论家在普朗克尺度10的负35次方米才需要考虑的事情。
“我们的石墨烯样品是微米级的!中间差了快三十个数量级!你觉得我们能在桌面上测到引力的量子效应?这就像是你告诉我,你在自家浴缸里发现了大西洋的潮汐。”
玛利亚也停下了手里的动作,有些担忧地看着林允宁:
“宁,埃米特说得对。
这时候改数据是大忌,编辑会以为我们有学术不端的行为。”
“如果是在平坦时空,埃米特是对的。”
林允宁没有退缩,他抓起白板笔,在埃米特那个登山包旁边的白板上飞快地画了一个圆柱体。
“但我们是在全息对偶Holography的框架下。
“那个扭转的石墨烯,模拟的是一个Ads反德西特空间的边界。
根据AdSCFT对偶,边界上的强耦合场论,对应着高维空间里的引力理论。
“如果我们假设高维空间的引力是离散的,时空本身有最小单位普朗克长度,那么这种离散性会通过对偶关系,放大投影到我们的边界热谱上!"
他在白板上写下了一个推导式:
T_modified=T_Hawking*[1±a*LpL_systemz]
“那个微小的修正项a,就是我们在图谱上看到的那个尾巴。”
林允宁扔掉笔,直视着埃米特的眼睛,“我们不是在浴缸里看潮汐。
我们是造了一个放大镜,把时空的颗粒感放大了三十个数量级。
埃米特沉默了。
作为普林斯顿出来的理论物理博士,他当然懂全息对偶。
但他从未想过,这个纯粹的数学工具,竟然真的能在实验数据上留下指纹。
他看着白板上的公式,又看了看那张校样图。
那个原本被他认为是“丑陋噪声”
的尾巴,此刻在他眼里突然变得性感起来。
如果林允宁是对的,那这篇文章的量级将完全不同。
之前只是“模拟了霍金辐射”
,现在变成了“在凝聚态系统中探测到了量子引力效应的证据”
。
这其中的差别,就像是“拍到了疑似UFO的照片”
和“抓到了外星人”
的区别。
“该死......”
埃米特低声咒骂了一句,摘下眼镜,烦躁地揉了揉脸。
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