“繼續探索這個方向。”何強閉上眼睛,全身心沉浸在數據海洋中。
時間一分一秒過去。
3個小時后,何強睜開眼睛,臉上帶著罕見的興奮:“我們有了第一個工作模型。”
主屏幕上,一個復雜的數學方程組緩緩展開。
這個方程假設暗能量是一種滲透在時空背景中的標量場,
雖然與標準模型粒子的相互作用極其微弱,但在極端高能狀態下會產生可觀測的效應。
“這個模型解釋了為什么那些粒子衰變會被延遲。”
何強指向方程的核心部分,“暗能量場與強相互作用力存在一種微妙的糾纏,
在超高能狀態下,它會輕微干擾夸克之間的結合力,從而影響粒子壽命。”
“理論很美,但需要驗證。”嫦娥提醒道。
“設計實驗。三個方向同時進行。”
何強毫不猶豫地下令,眼神中閃爍著科學狂熱分子面對未知時特有的狂熱光芒。
接下來的日子里,起源島的地下實驗室變成了24小時不停歇的科研戰場。
第一個實驗方向:超高精度粒子衰變觀測。
何強親自設計了能夠捕捉納秒級粒子行為的探測器陣列,
其精度超過了世界上任何公開的科研設備。
他站在這個占據整個實驗室四分之一空間的儀器前,神情專注到近乎偏執。
“開始第七十二次實驗。”
粒子加速環啟動,氫原子核被加速到接近光速,然后撞向特殊靶材。
碰撞產生的高能粒子立刻被導入探測陣列,它們的每一次閃爍、每一次衰變都被精確記錄。
“這次數據有變化!”
嫦娥突然提高聲音,“K介子的衰變延遲了0。00000000027秒!”
“這不在誤差范圍內。”何強立刻確認,“再來一次。”
連續五十次實驗后,他們確認了這個微小但穩定的偏差。
這是第一個重要突破。
第二個實驗方向:微弱力場探測。
一臺體積巨大、靈敏度驚人的儀器占據了另一個實驗區。