“你需要制造绝对零度才能让玻色子发生相变,而要绝对零度,你又需要让玻色子发生相变。”
“我明白了,你大概是想要利用超对称来将玻色子转换为费米子,但这和冷却整个5号星城一样困难,需要大量能量。”
超对称理论是说玻色子和费米子间的超对称性。
在自然界中,超对称性只会存在极其短暂的时间,它是自发破缺的。
但是到达人类文明这样的高度后,玻色子费米子对称已经基本实现,可以自由的改变玻色子和费米子的自旋。
说到这个之后。
克斯柏亚又愣了一下。
然后继续说道:“这么显而易见的东西你肯定能想到。”
“不是转换,难道是费米化?”
在超冷状态下,玻色子会表现出费米子的特性,这就是费米化。
但是,很显然,这依旧陷入了之前的死胡同,怎么绝对零度?
要知道整座5号星城可是有40个天文单位的长度。
60亿公里!
如果将地球放在其面前,渺小得几乎不可见。
就算太阳,139万公里直径,相差也足足有几千倍。
要让5号星城冷却下来的难度比将一颗恒星冷却下来的难度还要大。
“这我可做不到。”
默弗尔摇摇头。
“你的想法太局限了。”
默弗尔毕竟是HHHI集团的高管,虽然只是个商人,但对于物理学的了解程度也远远超过了克斯柏亚和洛尔空。
“将玻色子转换为费米子,或者将玻色子费米化都很困难。”
“既然如此,为什么我们不能将费米子波色化呢?”
“其实当听到你的描述之后,我就想到了一个东西,库珀对!”
在低温超导体中,费米子并不是单个运动,而是以弱耦合形式两两配对,一个自旋为上,一个自旋为下。
两个费米子这样结合起来之后,就出现了玻色子的特性,它们可以被看做是一个玻色子。
虽然不是规范玻色子,但却拥有玻色子的特性,这就足够了。
这是量子世界的奇妙之处。
唯一的问题是,在克斯柏亚观测中的费米子并不是库珀对,它是利用更微观的力组合在一起的。
这一对费米子并未显现出玻色子的特性。
“你能怎么做?”
克斯柏亚问道。
它已经大致明白默弗尔想要做什么了。
但是,这不简单。
“别忘了,我们在什么地方。”
“HHHI集团,这不是一个小公司,它拥有的资源超过你的想象。”
默弗尔不怪克斯柏亚对他的想法感到质疑。