发明26维时空的人 二十六维空间( 二 )


10维超弦理论
加州理工学院的物理学家约翰·施瓦茨也对洛夫莱斯的理论感到震惊,因为他完全不知道空之间可以有这么多维度 。之后,史华兹成为超弦理论发展的领军人物之一 。超弦理论是弦理论的一种,它不仅用弦来研究负责力传递的粒子,还用弦来研究其他基本粒子 。超弦理论利用了一种叫做超对称性的原理——一种可以将信息资源网络中代表力的场转化为代表粒子的场的方法,反之亦然 。超弦理论自然地预言了自旋为2的无电荷无质量粒子的存在 。(自旋为整数的粒子称为玻色子,其他玻色子的自旋不是2 。例如,胶子和光子的自旋为1,而希格斯玻色子的自旋为0 。自旋为半整数的粒子称为费米子,比如自旋为半整数的电子和夸克 。)而这个粒子正好符合引力子的性质 。其中,引力子被认为是传递引力的基本粒子 。所以物理学家都认为超弦理论可以统一自然界信息资源的各种力(引力、电磁力、强相互作用和弱相互作用) 。
物理学家发现超弦理论中需要的时间空维应该是一个常数,发现维数是10 。相比26维,10维空可能看起来更合理 。后来美国普林斯顿高等研究院的爱德华·威滕提出的M理论——弦理论的扩展理论——需要多一个时间维度空,也就是11 。
那么,时间空的其他维度在哪里呢?根据理论,它们要么蜷缩成一个小空的房间,要么对我们来说遥不可及,所以我们体验到的只是3维空的房间和1维的时间 。
1971年,洛夫莱斯去了罗格斯大学 。虽然他没有博士学位,但他获得了教授职位 。他在那里度过了他余下的学术生涯 。当他的鹦鹉在玩一团毛线时,他正在分析物理理论中的各种问题,从他的CD机中播放的弦乐四重奏与他的深思熟虑交织在一起 。他和爱因斯坦一样,没有完成统一场论,却在探索的旅途中体会到了无与伦比的喜悦 。


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