对于crhpc机构来说,电能的消耗几乎没有意义,也从来都不在我们安排对撞实验的考量因素中.
    站在徐川的身旁,听到这话的阿瑟·麦克唐纳嘴角抽了抽。
    这个β装的,他都忍不住想打一个五星好评了。
    能够进行多次相对低能级对撞实验的资金和能耗,就这样眼都不眨一下的扔进了高能级的对撞实验中。
    而目的仅仅是为了获取到更清晰的对撞实验数据。
    但要知道,对于高能物理实验来说,置信度,即物理现象展现的是这个参数的真实值有一定概率落在测量结果的周围的程度才是真正的核心关键。
    虽然说更清晰的对撞实验数据同样能有助于置信度的提升,但要提升置信度,最好的办法是提升对撞次数,收集到足够的数据。
    也就是说,高能级的对撞实验,同样是要进行多次对撞,才能收集到足够的信息数据。
    这意味着crhpc将在这次对撞实验中投入数倍,甚至是数十倍的资金及能源消耗。
    想到这里,阿瑟·麦克唐纳的心中便是不禁一阵唏嘘,忍不住感慨道。
    真·有钱,就是任性!
    总控制室中,即将开始的对撞实验已经准备的差不多了。
    从另一边走过来,负责前期准备工作和crhpc对撞机维护等工作的卫正教授走了过来,看着徐川认真说道。
    “报告徐院士,各单位已经准备就绪,随时可以开始对撞实验!”
    徐川点了点头,抬头看了一眼总监控大屏幕上的时间,九点二十八分,距离定下的时间还差两分钟左右。
    不过影响也不大,现在可以开始实验了。
    深呼吸了一口气,他按了下耳麦,沉稳的下达了指令。
    “各单位各小组请注意,现在开启第一次35tev惰性中微子与暗物质验证对撞实验!”
    “收到!”
    “收到!”
    “.”
    对撞的指令快速传递到早已经准备就绪的各小组耳中。
    专门为对撞机而修建的聚变堆发电站源源不断的将能源从氘氚等离子体中转变出来,输向地底百米的深度。
    那由超导材料制备而成的圆环形狭长管道,酝酿着无比庞大的磁场。
    那是远超地球乃至太阳的强大而又恐怖的磁场,在它的周边,就连与其他物质的相互作用十分微弱,号称宇宙间的“隐身人”“幽灵粒子”的中微子都受到了干扰。
    这也是大型强粒子对撞机之所以选择修建在地底百米深处的原因之一。
    能够形成如此恐怖磁场的科研设备若是修建在地面上,恐怕它在运行的时候会对周边的信息化设备造成严重的干扰。
    当然,除此之外还有修建在地底不会遭遇普通民众的误入、恶意份子的破坏等等。
    君不见cern每年进行对撞实验的时候,都会引起各种极端环保组织或其他组织的抗议破坏。
    很多无知又不怕死的人甚至会偷偷的潜入cern内部,甚至进入到对撞机管道里面,数次逼停过lhc对撞机的运行。
    这还是lhc大型强粒子对撞机深埋在地底上百米的结果,如果是修建在地面上,恐怕cern将永无宁日。
    当然,对于华国来说,被人偷潜入地下破坏对撞机管道,逼停对撞机的实验运行这种事是几乎不可能存在的。
    他们之所以选择将crhpc环形超强粒子对撞机修建在地下近两百米的深度,主要还是为了更好的进行科研实验。
    毕竟厚达两百米的岩石泥土,可以最大程度的屏蔽掉来自外部的干扰和宇宙辐射等等可能会影响对撞机运行及灵敏度的外来因素。
    当聚集在超导管道的磁场强度达到了预定标准的时候,当最终的时间点来临的时候,两道庞大而又渺小的质子束流,从直线加速轨道器中放出。
    沿着预定的轨道,每一束蕴含亿万颗质子的质子束流在超导管道中沿着磁场给他们规划的道路狂奔着。
    当能级抵达35tev级别的时候,在探测器的交叉点上,无声的质子流束宛如千军万马般撞在了一起。
    没有洪亮的声音,也没有绚烂的火花,有的只是那亿万分之一概率的质子碰撞。
    在微观的世界中,那亿万颗质子流束就像是两个合并的星系一般,尽管数量庞大无比,但相对比它们自身的体积来说却显得空旷至极。
    唯有万分之一甚至更低概率的一些幸运儿,在磁场的扭曲下,互相撞击到了一起,亦或者是与对撞机真空中原本就存在的其他微观粒子撞击到了一起。
    在庞大无比的能量的加持下,那一枚一枚的质子犹如遭受了剧烈撞击的子弹一般,破碎成了一粒粒比质子更小的微观粒子。
    而在转瞬即逝的时间中,甚至可以说全世界所有最精密的豪华机械表加起来都无法计算的纳秒中,这些粒子或破碎或合并成新粒子,并释放出属于它的独有信号波动。
    这就是徐川,也是crhpc机构,乃至全世界都在期待的东西!
    那精密敏锐无比的超导环场探测器、动能量轨迹追踪探测器、暗物质探测器.在这一瞬间将所有的信号波动全都记录了下来,并快速传递回了计算中心。
    在这里,同样是单独为crhpc环形对撞机而修建打造的超算中心,能够在无数工作人员、程序员以及各种数学模型的帮助下,快速的将这些原始数据进行初步的预处理。
    相对比cern机构来说,这是crhpc独有的优势。
    毕竟cern处理对撞实验数据是需要通过各种云计算资源来分担的,欧盟和cern的成员可没有那么多的资金,在耗费了几十亿米金完成lhc大型强粒子对撞机的修建后,再花费数个亿去专门为它修建一个配套的超算中心。
    为了节省费用,cern都恨不得让私人云计算资源来帮忙处理实验数据了。
    而crhpc这边则完全不同,在徐川的要求下,配套的超算中心可是足足花费了超过二十亿才完成的,而且还是升值后的rmb。
    当然,crhpc同样架构有云计算资源中心。
    不仅仅是为了省钱,有时候当超算中心难以在短时间内将庞大无比的数据进行处理时,也会将实验数据上传到云计算资源上进行拆分处理。
    这样的做法,可以使得crhpc机构以最快的速度完成对撞实验数据的分析和处理。
    强电统一理论中预言的数个重要耦合常数之所以能在短短两年内就完成探测验证工作,不仅仅是得益于对撞机的强悍性能,更有这套计算处理中心的功劳。
    火花与碎片激射,能量与物质的具现,那部署在管道上的探测器,将第一轮35tev对撞实验产生的光芒完整的记录了下来。
    经过了超算中做预处理的实验数据呈现在监控屏幕上,映入了徐川的眼帘中。
    这里是接收到粒子对撞机对撞数据的第一线,探测器捕捉到的任何数据都会在这里的显示屏上呈现。
    而对于一名物理学家,尤其是研究前沿理论的物理学家来说,这绝对是世界上最美妙的画面。
    尽管无法用肉眼亲自看到,但那一副副粗糙的能谱图像,一个个的数据通道,却向他展示了微观世界正在发生什么。
    对于徐川来说,这恐怕是一辈子都看不够的东西。
    第一轮35tev惰性中微子与暗物质验证对撞实验正式结束,但脚下两百米之深的环形超强粒子对撞机依旧在运行着。
    而且还是在朝着更高能级区域的实验进行着补给。
    毕竟对于今天的实验来说,它还远远没有完成自己的使命。
    驻守在各个岗位的科研人员和相关的工程师开始快速的调节着各种实验参数,远在数公里之外的聚变堆,也提升了自己的输出功率,将庞大的电能源源不断的输入对撞机的超导管道中。
    强悍到足以影响中微子运行的磁场进一步的提升着,朝着50tev的门槛而去。
    无论是对于徐川,还是对于整个物理学界,乃至全世界来说,这都是决定命运的一次对撞实验。
    如果虚空场·暗物质理论正确,那么在50tev能级的对撞试验下,他们能找到比17tev和35tev能级对撞实验中更高的能级暴涨现象,也能找到比17tev能级下观测到的更大暗物质粒子。
    这将验证徐川的理论是否正确,也将验证暗物质粒子是否具备互相转变的能力,更将验证人类历史上第一个超出标准模型之外的物质。
    总监控室中,并没有等待太长的时间。
    当超导管道中的能级快速的提升到50tev级别的时候,第二轮的对撞实验开始了。
    两道质子流束在近百公里的超导官道中不断的朝着光速这一极限数值前进,最终又汇聚在了一起。
    亿万分之一概率下的粒子碰撞,在探测器上闪烁着真理的火花。
    那是人类文明向迈进脚步的基石,也是物理学界对神秘莫测宇宙进一步了解的眼睛。
    总监控室中,盯着已经规划分成数十块不同屏幕的定制大屏,徐川屏住了呼吸,等待着实验数据的到来。
    当50tev能级对撞实验的第一轮数据通过超算中心进行预处理后投放到屏幕上时,他的眼眸中闪过了一丝明亮的光彩。
    尽管并没有参与此前17tev和35tev能级探索惰性中微子的对撞实验,但那些异常能级暴涨现象的实验数据,他却是仔细阅读过的。
    包括那些暴涨能级现象背后对应着的原始数据,他都是有认真看过的。
    或许他在现场直接就判断出来了这些粗糙的原始数据中存在着的实验现象是一件很困难的事情。
    毕竟要从茫茫如海的原始数据中精准的分析找到某一个新的实验现象比登天都难,那需要的不是聪明的大脑,而是强悍的超算和计算资源。
    但如果仅仅是通过对比不同能级下相同条件的质子对撞实验产生的原始数据.或许对于别人来说这依旧是一件很困难的事情。
    但是对于徐川来说,以他两辈子奋斗在高能物理前线的经验和敏锐感官,这并不是一件特别困难的事情。
    50tev能级的对撞实验,已然向他透露出了处于混沌中暗物质粒子神秘属性的一角。
    与此同时,站在徐川的身边,同样紧紧盯着监控屏幕的爱德华·威腾眼神中同样流露出了一抹不敢置信,嘴里喃喃自语的念叨着。
    “上帝,居然真的可能存在多个不同能级的暴涨现象.”
    或许他并没有徐川那么肯定,但同样精通数学和粒子物理研究的他,很显然也同样从这些粗糙的预处理数据中察觉到了那一丝不同寻常的地方。
    虽然这并不能帮助他百分百的确定,毕竟就算是真的存在不同质量的暗物质粒子,那也需要对实验数据进行详细的分析和做出精确的达里兹图后才能给出答案。
    但毫无疑问,他这个学生提出来的虚空场·暗物质理论,走在正确道路上的可能性已然又增加了许多。
    与此同时,另一边,来自来自日耳曼普朗克高能物理实验室的格纳·汉密尔顿教授也皱着眉头,思索着看向那些仅仅经过了预处理的原始数据,脸上的神色有些复杂。
    作为第一个发现暗物质探测过程中异常能级暴涨现象的学者,要说对这些实验数据的熟悉程度,恐怕徐川和威腾都比不上他。
    尽管他的数学物理能力不如前面两人,也无法精确的从这些原始数据中辨别出来新的现象。
    但当他看着这些实验数据的时候,脑海中却情不自禁的冒出来了一个想法。
    或许,他们的物理学,可能真的要进入一个全新的时代了。

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