子的变化,反过来推导引力子的各种性质。
相比起以往时候,李青松的引力波探测技术已经大幅发展,如今的探测精度更是达到了10^-24级别。在如此探测精度下,一光年长度只延长或者缩短哪怕仅仅亿分之一米,都能被它探测出来。
而如此级别的引力波事件在宇宙之中并不少见。且不说中子星碰撞、黑洞合并、超新星爆炸之类的剧烈物理事件,哪怕仅仅只是行星级别的碰撞,都有可能被探测到。
建成之后,李青松便开始了等待。
他并未等待太久。很快,第一次引力波事件便出现了。
这一次引力波事件引发的时空畸变程度约为5*10^-23,大约相当于一光年的长度仅仅只变化5000万分之一米。
对应在这一根长度为10亿公里的柱子上,便等同于这一次引力波事件导致它缩短了2纳米的长度,持续时间约0.3秒。
那么……
一根采取强核技术制造,密度极高,原子排列极为紧密有序的柱子,凭空缩短了2纳米的长度,它内部发生了什么?
这变化导致原子排列发生了什么样的改变?能量呢?排列方式呢?
李青松知道,这些变化之中,就隐藏着引力子的奥秘。
之前那仅有0.3秒钟时间,仅仅2纳米的长度变化,这过程之中这根柱子的一切变化都已经被无处不在的探测器所探查到。
在这么一点时间内,这台探测器便生成了约800万tb的观测数据。
以元始ai为工具,李青松的数亿名克隆体,加上同属于对应领域的约一亿名科学家全部投入到了对这些数据的分析之中。
在此次引力波事件之后不到五个小时,又一次引力波事件到来。这一次,一号引力望远镜出现了约0.8纳米的长度变化,再度生成了约720万tb的资料。
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