林允宁的话音落下。
洛克菲勒礼堂内,空气仿佛被抽干了。
所有的目光都聚焦在那个年轻人的背影上。
他拿起板擦,擦掉了之前那些复杂的数学证明,只留下了最干净的一块区域。
开始在上面画下两个看似毫不相关的图案??
一个吞噬万物的黑洞,一个精密的人造量子纠错电路。
这两个风马牛不相及的东西被林允宁画在了一起,中间还打了个大大的问号。
“源代码?”
坐在前排的爱德华?威媵微微侧过头,低声重复了一遍这个词。
林允宁并没有急着解释。
他擦了擦汗,平静地说道:
“故事依旧从两年前说起。”
“那时候我刚到芝加哥,在劳拉教授的组里做了一个关于‘桌面黑洞’的课题。
“我们试图用三层扭转石墨烯,来模拟黑洞的视界。
林允宁转过身,声音在大厅里回荡。
“那时候,我们观察到了类似霍金辐射的现象。这让我开始思考一个老掉牙的问题:当信息掉进黑洞,它真的消失了吗?”
爱德华?威滕微微坐直了身体。
这是他最关心的问题,也是理论物理学界最大的痛点??黑洞信息悖论。
“根据全息原理Holography,黑洞内部的三维信息,应该被编码在二维的视界表面上。”
林允宁在黑板上写下了著名的贝肯斯坦-霍金熵公式:
S=A4G
“贝肯斯坦和霍金告诉我们,黑洞的熵S正比于它的表面积A。这意味着,一个三维空间里的所有信息,其实都编码在它二维的边界上。这就是全息原理。”
台下的物理学家们点点头。这是基础知识,哪怕是本科生也听说过。
“但是,”
林允宁话锋一转,手里的笔在公式后面加了一个尾巴,“当我们把非对易几何引进去之后,事情变得麻烦了。
“在普朗克尺度下,时空不再是平滑的。它像流体一样动荡。这时候,那个二维的边界变得模糊不清。信息好像。。。。。。?了。”
他在公式后面写下了一个修正项:
S_total=A4G+S_entanglement
“这是我之前发表在《Science》上的修正项。我引入了纠缠熵S_entanglement来修补因果律。
“但我一直没想通一个问题:为什么?
“为什么宇宙需要把信息打散,通过量子纠缠的方式存储在边界上?
“这就好比你有一本书,你非要把每一页都撕碎了,然后把碎片贴在墙上。这有什么好处?”
电视机前。
林建国挠了挠头,问身边的宋德海:“老宋,你听得懂吗?咋还撕书呢?”