这是需要理事会成员一起进行商议的事情。
当然,在这个过程中,他的话语,还是有一定份量的。
至于安排一场报告会,那就没什么了,这件事轻而易举就能做到。
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回复好徐川的邮件后,格罗斯教授等了近一个多小时,才收到威腾的电话。
“我看了邮件,的确让人惊喜。”威腾带着感叹说道。
“利用数学方法来计算对希格斯与第三代重夸克的汤川耦合的最理想衰变通道,这种思路真让人意外,更意外的是,他居然还做到了。”
办公室中,戴维·格罗斯笑了笑,道:“看来你后继有人了。”
普林斯顿高等研究院中,威腾不置可否的说道:“或许吧,不过现在看来,我该去一趟了。”
“来吧,下一次对撞实验,或许就是见证奇迹的时候。”
“如果能顺利的找到希格斯与第三代重夸克的汤川耦合现象,说不定我们可以藉此找到更多东西。”
戴维·格罗斯笑的很开心,如果那个少年的计算正确的话,那或许将迎来一次变革。
….除了以往的研究外,可能会将重心,至少是一部分的重心偏向数学物理一块。
利用数学来确定一种全新粒子的通过,这不仅仅可以为节省大量的经费,更是数学与物理的一次完美融合发展,能给高能物理和粒子物理带来一条全新的道路。
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华国办公区。
南大、华科大、交大三所高校科研团队的带队领导聚集在一起,交流沟通着徐川计算出来的希格斯与第三代重夸克的汤川耦合的最理想衰变通道。
以及后续的实验数据分析之类事情与工作安排。
对于南大、华科大、交大三所高校来说,参与的实验工作的次数还是挺多的。
但像现在这样,为了同一个项目聚集在一起,还是头一次。
“H→bb-bar衰变能级为128Gev~131Gev,H→bb(μvBF=3.0^ 1.7~-1.6),不可思议,谁能想到第三代重夸克的汤川耦合能级数据居然是贴近希格斯粒子的能级的?”
“按照以前的标准模型和经验来看,之前我们可几乎一致认为第三代重夸克的汤川耦合能级在150Gev以上的。上次目标就在160Gev~180Gev之间。”
办公室中,华科大的领队曹宏远院士看着手中的论文露出惊叹的表情。
徐川这次计算出来的数据,如果没有问题,那几乎打破了以往物理学家对希格斯与第三代重夸克的汤川耦合能级的预测。
尽管这同样在标准模型的预测中,但此前物理界可几乎都一致认为第三代重夸克的汤川耦合能级应该是更高的。
所以一直以来,对该实验的也一直都是以高能级区域为主。
难怪都一年多,他们依旧都没有发现希格斯与第三代重夸克的汤川耦合现象。
如果按照徐川的计算,以的工作效率来算,恐怕发现希格斯与第三代重夸克的汤川耦合现象,得等到18年或者19年才行。
“的确让人惊讶,不过我更在意的是,这篇论文中的计算方法。”
一旁,交大的领队张杰院士推了推镜框,接着道:“从量子色动力学出发,利用弦破碎函数来完成n粒子的分布□,计算希格斯粒子的耦合衰变给与一个能级上限.....”
“这种方法可以说完美的结合了数学与物理,你在数学上的能力,真的令人惊叹,超乎想象。”
最后一句话,他是看着一旁的徐川说的。
不得不说,这篇论文中表现出来的东西真的让人惊讶。
还未验证的最理想衰变通道可以暂先不提,但里面的数学方法与物理理论的结合,却让人眼前一亮。
他从事物理研究这么多年了,在高能物理和激光聚变物理等领域也算是有所研究,打过交道的教授和科研人员更不少。但从未见过有人能将数学方法如此精妙的运用到物理领域中来。
或许像爱德华·威腾一类的顶级物理家也能做到,可如果将年龄放到徐川这个层次,那只能说绝无仅有就这一个。
….听到张杰院士的夸奖,徐川腼腆的笑了笑,道:“我要学的东西还有很多,不过这次的实验数据分析,就麻烦几位老师了。”
按照戴维·格罗斯教授的指示,他已经提交了报告会和大型强粒子对撞LHC的使用申请。
这两项申请已经在今天上午已经召开理事会,研究了他提交的论文和数据,并且确定通过了,所以这次的实验已经确定了下来。