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🄈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。