第一次联合实验,充满了戏剧性。薄膜被小心翼翼地固定在特殊夹具上,施加模拟的微小应力。量子团队的操作员紧盯着屏幕上瀑布般流淌的数据,寻找着那理论上应该出现的关联信号特征。
一小时,两小时……毫无动静。
“信号太弱了,完全淹没在噪声里。”量子团队的负责人摇了摇头,“或许,我们的探测灵敏度还不够,或者……理论模型本身就有问题。”
失望的情绪在蔓延。季岚紧咬着嘴唇,不甘心地盯着那片看似毫无生息的薄膜。
“等等!”一直沉默观察的林雪突然开口,她指着应力施加记录的一个微小波动,“看这里,第47分钟的时候,夹具的温控系统有过一次微小的扰动,导致施加的应力有一个短暂的、非预期的起伏。再看量子数据……对应时间点,这个通道的噪声基底似乎……也有一个难以察觉的跳变?”
这个细微的关联,几乎可以忽略不计。但季岚如同抓住了救命稻草:“再试一次!精确控制应力,制造一个有规律的、微小的交变应力场!把所有的数据,包括所有我们认为无关的环境参数,全部记录下来,进行最高精度的关联性分析!”
实验重复进行。这一次,他们不再被动等待,而是主动“叩问”。当那经过精密控制的、幅度仅有毫牛级别的交变应力,作用于薄膜时,超级计算机开始对海量的量子数据和环境数据进行疯狂的关联运算。
数小时后,一个被淹没在万亿比特数据海洋中的、极其微弱但却稳定存在的 **“关联峰”** ,终于在复杂的算法处理后,如同海底火山般,缓缓浮现在屏幕上!
它很弱,信噪比低得可怜,但它确实存在!并且,其变化规律与施加的交变应力,呈现出高度的一致性!
“成功了!我们探测到了!”量子实验室里爆发出难以置信的欢呼。尽管这只是在实验室极端理想条件下,对自身施加应力的探测,距离探测遥远目标还差十万八千里,但它证明了“应力关联量子信标”的核心物理原理——应力与量子态关联之间的确存在可探测的通道!
**第三关:现实的“铁砧”。**