说起这个,就不得不提引力子。泄

    引力子,又叫做‘重🅋力子’,在物理♐🇠学中是一个传递引力的假想粒子,两个物体之间的引力可以归结为构成这两个物体的粒子之间的引力子交换。

    为了传♄递引力,引力子必须永远相吸、♧作用范围无限远及以无限多的型态出现。

    在量子力学中,引力子被定义为🙨🌶一🆊🍵个自旋为2、质量为零的玻色子。

    在m-理论中,引力子☄☛⛮被定义为自由的闭弦,可以被传播到宇宙膜外的高维空间以及其它宇宙膜。

    这是引力子的基础。

    提出引力子的存在,是因为量子理论在各方面都非常成功,譬如电磁学可用⚅🎼🖜光子的量化来解释(量子电动力学)。而宇宙其🛏🛝他方面的基本作用力(弱核力和⛵🞮强核力)亦可用量子理论得到完美的描述。

    因此人们自然希望量子理论亦能解释重力,故假想有一种未发现🈠⛘🚮的引力子存在,其🗠🝄性质与光子类似,而最终可发展出量子引力理论。泄

    当然,在2018年的时候,这玩意还属于未被💦🔅♸证♝🉖🇓实的东西。⛞

    要等到2030年时候,引力子才会被他发现,💦🔅♸并正式纳入物理🈠⛘🚮体系中。

    而🗞🜲在发现引力子后,他导师威腾的m-理论其实就被补全了一部分。

    那么有关引力子可以被传🄣播到宇宙膜外的高维空间,以及其它宇宙膜🇔上这一理论,也可以进行推论了。

    那么利用引力子的传播☄☛⛮,进行传递信息,或者打开一个通道,就进入🇔了当时物理界的前沿研究🃅范畴内。

    可惜的是,这些东西哪怕直到他重生♐🇠回来前,也只不过是纯理论方面的东西罢了。

    别说控制引力子去传递信息,打开🆊🍵时空通道了,就♝🉖🇓连如何稳定引力子对空间的波动都🙦是一件做不到的事情。泄

    不过作为站在这个领域最前沿🍣🉺的顶级物理🙮学家,他对引力子的研究🕏🈦🀦比其他人都要深。

    上辈子做不到的一些🅋事情🄣,这辈子说♐🇠不定可以做到。

    今天布来恩·施密🐬特教授的提问,给他带来了灵感,让他从高维空间🇔联系到了引力子上面🞬。

    而这🅔🆎辈子主修的数学,给他带来了工具,让他有能力能去尝试计算这方面的⚅🎼🖜东西。

    二者合一,都不可缺。

    当然,在未来,他还需要类似于大型强粒子对撞💦🔅♸机、引力子波动器等大型实验设备来进行辅助验证这些理🗻♏论和计算是否正确。