第165章 CERN的重视
作者:正律和鸣   学霸就是要肝最新章节     
    第165章 cern的重视
    随着报告会的结束,关于w玻色子质量超重的猜测,便直接在整个高能所的内部传开了。
    顿时间,那些没有参加报告会的助理研究员、实习研究员,还有那些研究生博士后们都感到后悔了。
    这么重要的发现,你怎么偷偷的在报告会上就说出来了啊?
    不是说好的这场报告只讲数据处理和误差分析吗?他们就是觉得这场报告讲的是数学方法,感觉听不进去,于是就没来,反正他们唐所长也只是强调要求研究员和副研究员必须到场。
    一时间,他们欲哭无泪。
    不过,对于那些参加了报告的人来说,除了惊叹于萧易这个结论的重要性之外,他们也开始认识到萧易提出的这个新误差处理方法有多么巨大的作用。
    可以说,整个成果都源自于这个误差处理方法。
    于是乎,那些本来还对必须参加报告会有些怨言的研究员们,现在就只剩下了对他们唐所长的感激。
    如果不是参加这场报告会的话,他们也就不会成为第一批了解到这个方法的学者了。
    当然,正常报告也录下了视频,已经在研究所的内部传开。
    像是唐遗芳也要求所有人都要看一遍,包括那些没有参加报告会的人。
    萧易的误差处理方法,也几乎都要成为他们研究所必须掌握的一个学也几乎都要成为他们研究所必须掌握的一个学习目标呢。
    毕竟,既然用这种全新的数据处理方法,能够发现w玻色子超重的问题,说不定以后在一些重要的课题上,也能够帮助他们发现一些同样重要的东西呢?对于高能物理来说,【精准】,是十分重要的一点。
    于是乎,整个高能所都掀起了一次“青年大学习”,咳咳,应该是老中青年大学习,上到老研究员,下到刚刚进入研究所的研究生,都开始了对这套方法的学习。
    当然,包括来高能所交流学习的cern研究团队一行人,也都如此,原本的交流学习,变成了交流学习这个新方法。
    甚至,因为对这件事情的重视程度,他们还决定在高能所多留几天。
    当然,他们也是为了等待萧易的那篇论文发出来。
    比如乔治·帕里西,他现在已经准备好在萧易的论文发出去之后,联系cern提供近期的相关数据了。就这样,时间很快过去,几天之后。
    ……
    《物理评论快报》编辑部,主编办公室内。
    “这篇论文……”
    prl的主编,罗伯特·格里斯托教授,此时正看着电脑上的一篇新投稿,有点犯难。
    这是一篇涉及到高能物理的论文,题目叫做《一种新的误差分析和数据处理方法及2000组实验数据得出w玻色子质量超重约0.1%》。
    这个题目,如果只看前半部分,倒是没什么,甚至都不可能直接到他这里,但如果加上后面半部分,那就显得不一样了。
    初看之下,可能会觉得这个结果有点离谱,w玻色子质量超重约0.1%意味着什么?意味着大概157颗电子的质量!
    这将掀动的是整个物理学的根基!标准模型都可能因此而被打破。
    如果是普通的作者的话,按照他们prl的规矩,估计就直接打回去了。
    但现在,这篇论文的作者,让他拿不定了。
    萧易。
    这位数学界的天才,前段时间搞出来的绝对电子性计算,可是在材料学界又或者物理学界,都闹出了相当大的动静。
    他们prl另外一位华尔纳主编还专门给对方打电话邀请投稿。
    结果谁能想到对方因为懒得将论文内容精简到8页以内,转而投给jacs了。
    当然,他们倒是不至于因为这件事情就记上仇,毕竟这些大佬作者们是这样的,期刊只需要负责接收论文,然后审稿判定价值就行了,而作者们要考虑的就很多了。
    但是这篇论文,他还是不知道怎么说了。要不要接受呢?
    他的旁边,还坐着prl另外两名分管高能物理的副主编,分别是格瑞格·兰德斯伯格教授,丹尼尔·卡百特教授。
    最终他询问道:“所以,你们觉得如何呢?”
    “嗯……”格瑞格·兰德斯伯格沉吟了良久,最后给出了回答:“不好说。”
    格里斯托翻了个白眼,你嗯了半天,还以为必有高论,结果最后就这?搁这说废话呢。
    而旁边的卡百特说道:“或许……2000组数据是不是有些少了?”
    “确实是有些少了。”格里斯托也是这样觉得,“怎么说也得有1万组吧?”
    对于这样的重要结论,2000组实验数据可太不够了。
    但兰德斯伯格这个时候就不说废话了:“真要有1万组的话,伱觉得他会投稿给我们,而不投稿给nature、science?”
    “呃……”
    格里斯托和卡百特相互看一眼,似乎还真是这个理。
    对方说不定也正是因为他们prl规格并没有那两大顶刊高,所以才投稿给他们的。
    就这样思考了良久之后,最终,格里斯托还是做出了决断:“好了, 2000组数据已经足够让物理学界对此感到怀疑了,我们还是别要求那么多了。”
    “还是尽快接收吧,并且直接插队安排在下个周的那一期上。”
    他感慨道:“物理学界,也已经平静太久了,是时候来点热闹了。”
    ……
    就这样,时间来到了第二周。
    随着新一期的prl正式刊印,当它的读者们拿到了这一期的期刊后,就看见这一期的封面上,是一个大大的等式,只不过,其中夹杂了一个问号。
    【w±=?gev/c^2】
    gev/c^2是高能物理学界中正式的质量单位,遵循的是质能方程,e=mc^2,所以m就等于e/c^2。
    这个封面就老有意思了,引起了很多读者们的好奇。
    w±的意思,应该就是w玻色子,那么,关于w玻色子的质量,不是早就有结论了吗?
    标准模型计算出来的是80379mev/c^2,而多数的实验结论也证明基本上就在这个范围之间了,即使存在误差,但是也都符合误差波动的范围。
    怎么现在又在封面上给出这样的一个问题?像这类期刊,封面一般代表的都是编辑认为这一期中最重要的论文成果。
    于是,prl的读者们都打开了期刊,找到了封面上的这篇论文,看了起来。
    首先是这篇论文的标题,便给他们带来了巨大的惊讶,w玻色子质量超重0.1%?
    开什么玩笑!难道标准模型难道是错误的?
    好吧,如果说标准模型是错误的,倒也并不准确,但是如果说标准模型是不完善的,或者说糟糕的,在物理学界是一件公认的事实。
    如今的标准模型是基于当前物理学界所有已知的理论,或者是经验,最终总结出来的,但是它对于很多东西仍然缺乏解释,首先就是关于引力,标准模型中是完全没有这部分的,同时对于暗物质以及暗能量等等很多东西,标准模型都仍然无法进行解释。
    因此,标准模型只能说是个半吊子的理论。
    但尽管如此,标准模型对于w玻色子质量的预测,在之前仍然是公认的一件事情。
    而现在,这篇论文却对此表示了质疑。
    尤其是这篇论文所发表的期刊,还是prl!
    prl的权威性,自然是不用多说的。
    一时间,所有的读者们心脏都开始怦怦跳了起来。
    ……
    欧洲核子组织,位于日内瓦的总部。
    一间研究室当中,传来了一声惊呼:“厚礼蟹特!这是真的吗?”
    走到里面一看,就能见到一个满脸惊讶的老人。
    这个老人,叫弗兰克·维尔切克,一位理论物理学家,同时也是一位数学家。
    而在2004年,因为他和另外两位物理学家所提出的渐进自由,为物理学界理解强相互作用力提供了巨大的帮助,正因此,他们在这一年荣获了2004年的诺贝尔物理学奖。
    可以说,这是物理学界的顶级大佬。
    而此时的他,手中正拿着最新一期的prl期刊,看着封面上的那篇论文,惊呼出声。
    而在他的旁边,还有好几位在cern工作的顶尖物理学家,此时也都各自拿着一本prl,露出吃惊的表情。
    这篇论文仅仅只有7页的内容,但是里面给出的信息,却让他们无不为之感到震惊。
    “w玻色子的质量……真的超重了吗?”
    “不敢肯定……最关键的问题是,他的这个数据处理方法合理吗?”
    关于这个问题,所有人都看向了弗兰克·维尔切克。尽管维尔切克的数学并没有达到像爱德华·威滕那样能获得菲尔兹奖的程度,但是在他们物理学界那也算是赫赫有名的,毕竟人家就是靠着笔和纸,在白纸上推导出了渐进自由。
    而弗兰克·维尔切克沉吟了起来,最后说道:“这个嘛……我找不到问题存在,这里面所用到的方法,十分完美。”
    “特别是其中的误差矩阵,对于各类误差的解析更是非常的透彻,将不同的误差都进行了十分清晰的分类。”
    “然后在之后,他所用到的一个奇异值分解方法,又能够将误差矩阵进行分解,从而将复杂的那些误差源各个分成单一的成分,识别每一个误差,对最终值的贡献,量化它们的影响。”
    “我们都知道,量化误差是一件十分重要的事情。”
    “最后,就是他在最后所用到的误差传播公式了。”
    说到这里,维尔切克感叹道:“真不愧是能够证明孪生素数猜想的数学天才,他的这个新误差传播公式,完美地综合了他前面各种方法的优点,从而让最终的结果达到更让人难以想象的一种精确程度。”
    “我相信,如果当年我们能够用这一整套方法来寻找希格斯粒子的话,说不定还能发现更多希格斯粒子的信号数据。”
    听到维尔切克这样说,其他几名教授们都面面相觑了起来。
    既然这样说的话,那么这篇论文的方法,看来就没必要再质疑了。
    “不过,2000组数据,是不是有些少了?”
    利亚姆·霍奇金森教授说道。
    “确实是有点少。”维尔切克笑道:“不过,这一点的问题倒是也并不大,对于这个结果来说,2000组数据已经足够说明一点什么了,而且,这2000组数据都来自于华国的bepc,bepc的先进程度比起lhc来说,还是差了许多,比如直接测量出来的数据误差程度。”
    维尔切克说道:“bepc所用到的各种传感器应该也没有lhc好,包括探测器的分辨率,所以如果能够用lhc的数据进行计算的话,我想最终的结果也能够更加精确一些。”
    “另外,数据量上,至少也得有100万个,才更具可信度。”
    在场的众人都点了点头,对此表示认可。
    “那咱们是否要邀请萧易过来?”有人询问。
    “能邀请的话,自然是最好的。”维尔切克说道。
    不过,就在这个时候,忽然有人说道:“那个,乔治·帕里西教授在联系我,他现在希望通过线上的方式参加到咱们这场讨论中。”
    “乔治?”维尔切克一愣,忽然说道:“对了,我记得他前段时间不是去了华国吗?他现在还在那里?”
    “好像他确实还在那里?”
    “那他肯定是已经和萧易有过交流了。”维尔切克说道:“那就赶快让他连线上来,我很想听听他那边的消息。”
    “好的,维尔切克教授。”
    很快,他们打开了这个研究室中的大屏幕,而乔治·帕里西教授的面孔也出现在了上面。
    “各位好啊。”帕里西笑呵呵地打了声招呼。“帕里西教授,你好。”维尔切克等人也纷纷打了声招呼。不过,就在这个时候,他们要注意到帕里西的旁边还有另外两张面孔,其中一张就是唐遗芳,在场的这些cern研究员们倒是都认识,毕竟以前也经常有合作交流。
    而另外一张年轻的脸,就让他们稍微迟疑了片刻,最后认了出来。
    “这位是……萧易?”
    帕里西哈哈笑道:“没错,这位就是萧易,w玻色子超重问题的发现者,想来你们也已经看过那篇论文了。”
    “你们那边的讨论结果如何?”
    维尔切克说道:“我们保持积极的看法,并且认为值得一试。”
    乔治·帕里西点点头,说道:“很好,这也是我现在联系你们的原因,接下来,就由唐所长和你们说吧。”
    随后,他便将位置让给了唐遗芳。
    唐遗芳表示了希望能够获得lhc对撞数据的请求。
    对于这个要求,维尔切克沉吟片刻后,说道:“这个是没问题的,不过,我也代表cern,希望能够加入到这个研究中,这种重量级的发现,我们当然也不愿意缺席。”
    唐遗芳笑道:“当然,这是很合理的,我们华国高能物理研究所,也很荣幸能够和cern进行合作。”
    维尔切克当即笑了起来,说道:“好,那就这样决定了。”
    两大高能物理研究机构,就此达成合作,共同研究w玻色子质量超重的问题。
    于是,cern便将最近这段时间以来,lhc的对撞数据发送给了华国高能物理所,然后双方共同开始了对w玻色子信号的数据处理。
    目标数据量:100万!这样的大规模合作事项,对于高能物理学习来说,也算是一件十分常见的事情。
    当然,稍稍有些不同的是,以前都是其他研究机构上赶着去和cern进行合作,基本上cern都是居于主导地位,毕竟,cern拥有着全球最多的高能物理学家以及最强大的粒子加速器,其他的研究所,全部都只能望其项背。
    但这一次,是华国高能物理所和cern共同合作,处于平等的地位。
    这自然是因为他们所用到的方法来自于萧易,而萧易,现在代表了华国高能物理所。
    消息很快就传了出去,在整个物理学界传扬了开来,瞬间就引起了一片震动。
    在prl最新一期期刊出来之后,就已经在全世界掀起了一片的讨论,当时就有很多物理领域的学者们在议论这件事情是否可信。
    而现在,cern都站了出来,并且根据公开的消息来看,这一次的合作是由维尔切克教授负责的,这无疑就说明,cern对于这篇论文的猜测十分重视,如今是准备进一步验证这个结论了。
    于是乎,所有的物理学者们就冷静不下来了。国际版逼乎quora上,物理学的板块上,有一个新的问题,在短短几天的时间内,就吸引了近千条的回答和讨论。
    【cern和华国高能物理研究所计划合作验证w玻色子超重的问题,这说明了什么?如果w玻色子真的超重,又说明了什么?】
    有一条高赞的回答,就来自于一位在cern工作的研究人员。
    【cern在职研究员过来回答一下。
    首先先说明导致这件事情的起因,想必大家应该也都知道,七月底发表在prl上面的那篇封面论文吧?那位来自数学界的天才,降临到了他忠诚的物理,并且直接用2000组数据的统计结果,给出了一个让物理学界震惊的结果,那就是w玻色子质量,疑似超过了标准模型的0.1%。
    这意味着什么?我这里引用一段对爱德华·威滕教授的采访。
    q:“威滕教授,标准模型在物理学界有着怎样的地位?”
    a:“标准模型的地位,我想对于绝大多数的物理学家来说,它是一个令人嫌弃但又不得不用的东西。它综合了当前物理学的所有经验——你知道的,物理学是一种经验科学,也就是讲究通过观察、实验和数据分析等方法,对现象和事物进行系统的研究和理解的科学。
    所以,即使是从数学上来说再严谨的理论,如果不能通过这三种方法来验证的话,那就毫无价值,就像是弦理论一样。
    当然,也正是因为标准模型是这样一个所有经验的集合体,因此,如果说在未来出现一些超出经验的发现,也是完全正常的,并且,因为我们人类的经验相较于广泛的宇宙来说,实在是太过渺小,所以,我想这样的机会还是挺多的。”
    q:“那如果真的发现了这样的事情,对物理学意味着什么呢?”
    a:“意味着惊喜,意味着从未被挖掘出来的宝藏,老实说我很期待那一天,说不定,就能够出现能够帮助验证弦理论的发现呢?”
    威滕教授的回答,已经很好地说明了w玻色子超重对于物理学界的意义,它是惊喜,意味着还有值得我们继续深挖的物理学。
    现在cern和华国高能物理所的合作,确实也就代表着我们对于w玻色子超重可能性的认可,现在的目标就是为了验证这一点,根据我们的计划打算,至少验证100万组数据,这算是一场大工程,预计需要六个月的时间来完成。大家都可以期待一下最终的结果,如果最后的事实证明,w玻色子的质量确实超重,那么物理学界估计都要坐不住了,这暗示着新的物理现象,或者是需要对希格斯机制进行修正,同时还需要考虑自能效应的问题,总而言之,每一个都十分的重要,而如果最后能够证实存在着新的物理现象,那么对于整个物理学界都将是一场革新!这些就是我想说的了。
    当然,在最后,我还是提一下对咱们这些普通研究人员们最现实的建议,能发现w玻色子超重,主要还是源自于萧易那篇论文中所用到的数学方法,这是一套全新的误差处理和数据分析方法,值得每一个人的学习研究,现在已经被我们称之为萧氏误差分析理论。
    这个理论对于任何粒子加速器的分析都很有帮助,甚至有希望用于医疗回旋加速器上面,具体的适用方法我不清楚,但反正是能够用来精准地诊断病人疾病,或者是精准地对恶性肿瘤进行治疗,极大减少对周围健康组织的伤害等等。
    以上。】
    这篇回答,已然收获了上万的点赞,以及相当多的回复。
    【又是物理学大厦没有被建成的一天(悲)】
    【标准模型的含金量还在降低!】
    【你们cern是不是在研究时间旅行?你们是否和john titor有关系?你们是不是在秘密研究着如何制造微型黑洞好摧毁地球?】
    【拜托,人家是cern,不是sern。】
    【这是不是意味着接下来几年报考高能物理专业会是一个不错的选择?如果能够从这里面发现一些神奇的结果的话。】
    【加油吧孩子,说不定你将会发现一个以你名字命名的新粒子!】
    【我现在就去研究萧易的那篇论文!】
    ……
    在一片热烈的讨论中,人们普遍都对这件事情表示了十分热切的期待。
    但唯一的问题大概就是,还需要等待六个月的时间。
    不过,对于绝大多数的高能物理学者们来说,六个月而已,没什么大不了的,现在的他们,更加关心的是萧易的那篇论文。
    萧氏误差分析理论,已然成为了这段时间物理学者们争相学习的目标。
    毕竟,现在不管是cern,又或者是其他拥有粒子加速器的组织,还有那些研发医用回旋加速器的医疗公司,都开出了高薪聘请萧氏误差分析理论的专家。
    荣华富贵,就在此一搏!而时间,也在物理学界这样的热火中,慢慢过去了。
    ……