板之间的吸引力,就是卡西米尔效应。这是负能量存在的证据。但这是“静态”的负能量,不是“动态”的。她需要的是“动态”的负能量——能用来稳定虫洞的负能量。
她想到了一个东西——动态卡西米尔效应。如果让金属板振动,真空中会产生光子。这是“动态卡西米尔效应”,已经被实验验证了。但那是“产生光子”,不是“产生负能量”。她需要的是“产生负能量”。如果让金属板以特定的方式振动,也许能产生局域的负能量密度。这个负能量密度,可以被用来稳定微型虫洞。微型虫洞的尺度,比原子核还小。在这个尺度上,量子引力效应开始显现。也许她能预测,在某种特定的振动模式下,微型虫洞可以稳定存在。这个预测,可以用高能物理实验来验证——比如粒子对撞机。
她把想法写在了草稿纸上。然后她去找李维先。李维先看了,沉默了很久。“动态卡西米尔效应产生负能量,这个想法很新颖。但你需要具体的计算,不是‘也许’。”
“我会算的。”
“好。我等你。”
2030年5月1日,林小镜开始计算。她用了两周时间,算出了在特定振动模式下,动态卡西米尔效应产生的负能量密度。结果比静态卡西米尔效应大了六个数量级。虽然还是很小,但“大”了六个数量级。这是一个“方向”——朝着可验证的方向,走了一小步。
她把计算结果写进了开题报告。在最后一章,她写了“可验证的预测”:如果以特定频率和振幅振动金属板,可以在真空中产生可测量的负能量密度。这个负能量密度,可以用原子力显微镜或超导量子干涉仪来测量。如果测量结果与理论预测一致,就证明了动态负能量的存在。这是空间折叠理论的第一步。
2030年5月10日,开题答辩。林小镜站在讲台上,面对着五位教授。李维先坐在中间,旁边是刘远,另外三位是其他学院的专家。林小镜讲了二十分钟,把她的开题报告讲了一遍。然后她翻到最后一页,讲了“可验证的预测”。
会议室里安静了很久。
一位教授举手。“林小镜同学,你这个预测,需要什么样的实验条件?”
“金属板间距1微米,振动频率1吉赫兹,振幅1纳米。温度4开尔文以下。用原子力显微镜测量力,或者用超导量子干涉仪测量磁通。”
“这些条件,现在的技术能做到吗?”
“能做到。但需要很精密的设备。我没有。但我可以做理论预测,让别人去做实验。”
另一位教授举手。“你这个工作,到底有什么意义?”
林小镜想了想。“意义是:如果我的预测被实验验证,就证明了动态负能量的存在。这是空间折叠理论的第一步。如果动态负能量存在,就可以用来稳定微型虫洞。如果微型虫洞可以稳定存在,就可以用来传递信息。如果能传递信息,就能传递物质。如果能传递物质,就能传递人。如果能传递人,就能去星星那里。”
会议室里又安静了。然后,李维先第一个鼓掌。接着,刘远鼓掌。接着,所有人鼓掌。林小镜站在讲台上,看着那些鼓掌的人,心里很平静。她不是在“表演”,她是在“报告”。报告她做了半年的工作。
李维先说:“开题通过。优秀。”
林小镜笑了。不是“表演”的笑,是真正的笑。因为她做到了。她选了最难的项目,做了最难的推导,写了最难的报告。然后她拿到了“优秀”。这种“优秀”,是真正的优秀。
晚上,她给苏婉清打电话。“妈,开题通过了。优秀。”
“太好了!妈妈就知道你能行。”
林小镜听着那句话,心里很暖。她挂了电话,躺到床上,闭上了眼睛。窗外,月光透过窗帘的缝隙,在天花板上画出一条细细的白线。她看着那条白线,想起了三岁时第一次看到它的夜晚。十八年了。白线还在,她还在。问题还在。但她在向前走。
她翻了个身,沉入了睡眠。
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