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林允宁微笑着一一解答,逻辑滴水不漏,妙语连珠,不时引来台下的笑声。
“下面是最后一个问题,林先生已经站在台上三个小时了,我们不希望他在毕业的这天晕倒而被送往医务室。”
芝加哥大学校长季默先生作为主持人,幽默地说道。
这时。
前排,一只手举了起来。
戴维?格罗斯DavidGross。
这位以严谨和犀利著称的诺贝尔奖得主,并没有因为林允宁的精彩演讲而留情面。
接过麦克风,格罗斯站起身,目光如炬:
“林,故事很精彩。
“但这里有一个致命的问题。
“你描述的这种‘时空纠错’效应,只在普朗克尺度10^-35米下显现。
在那个尺度下,现有的任何探测器都是瞎子。
“弦理论之所以停滞不前,就是因为我们无法验证它。
你的理论虽然把量子信息引入了引力,但如果我们永远无法观测到这种‘纠错”
的过程,那它和神学有什么区别?”
这是一个尖锐到极点的问题。
也是所有量子引力理论的死穴??不可证伪性。
台下的气氛瞬间紧张起来。
记者们兴奋地举起了相机,期待着一场学术交锋。
林允宁看着格罗斯,并没有慌张。
他笑了笑,似乎早有准备。
“格罗斯教授,您说得对。
直接观测普朗克尺度是不可能的。
林允宁走下讲台,来到第一排,直视着格罗斯的眼睛,“但就像我们看不见风,却能看见树叶的晃动一样。
“如果时空真的是由纠缠编织的,那么在高能对撞的极端环境下,当时空结构被撕裂”
的一瞬间,这种纠错机制会产生一种非常特殊的残留信号。”
他伸出手指,比划了一个散射的角度:
“非局域关联Non-localCorrelation。
“在这个尺度下,两个相距很远的粒子,会出现违背经典统计规律的同步涨落。
那不是噪声,那是时空结构自我修复时的‘回响’。”
林允宁转过身,目光投向了坐在第三排的几位特殊的客人。
他们胸前挂着CERN欧洲核子研究中心的工牌。
“据我所知,日内瓦地下的那台巨兽??LHC大型强子对撞机,将在今年九月正式通过第一束质子流。
“它的能量级将达到前所未有的14TeV。
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