我的學習群裡全是真大佬 第548章

作者:胖胖的小橘

“上次訊息傳出來以後,不是有一些實驗室說要跟進嗎?不知道他們現在的進度怎麼樣了?”

“應該不會比華夏慢太多吧?畢竟光電倍增管列、資料採集、電子學這些,神岡和格蘭薩索那邊都有成熟的方案,不需要從頭開始。”

當然也有人持不同的意見。

“不可能比華夏快的,別的不說,李東教授那邊根本就沒公開中子俘獲效率的最佳化方案和本底甄別演算法。”

“其他人想跟進,只能自己摸索。”

“而且最關鍵的一點……”

“1000噸重水,我真想不到除了加拿大和印度外,還有哪個國家能一次性拿出來?”

物理界議論的再多,李東也沒注意,因為他現在正在和小黑扯皮。

【小黑,之前跟你說那個通用大模型的事,你還沒想好嗎?】

這都好幾個月了。

按照李東之前的想法,小黑無非就是把未央現有的數學符號推理架構拓展到更廣泛的自然語言理解和多模態的推理上去。

這樣就能做出一個既能聊天又不會胡說八道的大模型了。

所以李東覺得小黑頂多就幾週就能做完。

此時小黑委屈巴巴的,頭上彈出一行字。

【主人,你別催嘛,這個玩具還是挺難的。】

李東看到小黑這樣說,也知道可能是自己把事情想的太簡單了。

於是他也沒有再催小黑,而是打開了青龍學習小組的公眾號。

他之前給楊先生留言的那段實驗彙報,依然沒有新的回覆。

錢先生也沒有再發過來訊息。

李東嘆了口氣,也就沒再管這些了。

……

隨後的日子裡,克拉拉大約每隔7天就會給李東發一份彙總報告

基本上都是本週重水純化批次的最新放射性化驗結果,光電倍增管列的增益穩定性曲線。中子俘獲效率的進度,以及各遮蔽層γ射線計數率的變化趨勢。

克拉拉沒有評論和分析去影響李東的判斷,只是將記錄到的東西發給他。

李東也不厭其煩地每天看著這些資料。

因為在這種實驗裡,成功不是某一天突然就發生的。

而是一個漫長的積累過程。

探測器每執行一天,就多收集一天的資料,資料裡有真正的中微子訊號,也有各種各樣的本底噪音。

要從大量的噪音中抓住真正的訊號,唯一的辦法就是時間。

只有當中性反應道測到的總通量與標準太陽模型的預測吻合,而帶電流反應道測到的電子味通量只有總量的1/3左右的時候,這才是實驗真正成功的時候。

按照類似實驗的以往經驗來說,這個過程短則一年,長則數年、數十年都有可能。

當然,這個實驗對外界的普通人來說,沒有任何的影響。

但隨著時間的推移,學術圈卻迎來了接連的地震。

因為ARXIV上相繼出現了很多李東小組發出的預印本。

最開始大家都還以為是例行報告,可是一開啟,他們就不淡定了。

《2400米岩石覆蓋條件下重水切倫科夫探測器的252Cf中子俘獲效率標定》

這篇論文報告了迤林厮袀惪品蛱綔y器利用鉲-252中子源完成的中子俘獲效率標定結果,給出了重水中氘核對熱中子的俘獲效率在百分之三十左右這一關鍵引數,並詳細討論了基於6.25 MeV伽馬射線的訊號提取方法。

“這個標定方法……有點東西呀。”

就在大家還在為這篇論文裡的標定方法爭論不休的時候,第二篇又來了。

《基於切倫科夫訊號各向同性分析的超純重水中232Th與238U衰變鏈活度原位測定》

這一篇主要是對重水內部鈾鏈和釷鏈放射性本底的原位測量。

論文提出了一種通過切倫科夫光訊號各向同性分析來區分鉈-208衰變和鉍-214衰變的新方法,並給出了重水內部本底中子產生率的精確數值。

“這麼快?讓我緩緩……這個原位甄別手段,之前好像沒有過吧……”

“不過……這個統計方法好像有點問題。”

然而他們還沒來得及把這些寫成正式的Comment的時候,第三篇又來了。

《千噸級重水切倫科夫探測器的能量響應特性與系統不確定度評估》

物理界:???

就這樣的論文,在兩個月的時間裡出現了不下10篇,全部來自於李東的核心組。

有一些結果當場就可以用獨立的方法驗證,已經達到了可以發表在正式期刊上的水平。

而有一些則是需要等到實驗最終出結果之後,才能夠被確認或者否定。

但是這些論文一旦被確認,都足以上《自然》這樣的頂刊。

這時大家才真的意識到,如果李東這個實驗成了。

那將牽扯出一大堆足以評選狄拉克獎的科研成果。

於是,那些之前表達了跟進意向的實驗室全部沉默了下來。

不是他們不想跟了,而是跟不上。

李東那邊每一週都有新的進展往外扔,每一篇論文都把技術細節往前推一步。

你這邊可能還在愁中重水、愁實驗場地,人家已經發第三篇系統誤差錯誤分析了。

這特麼差距俅蟆�

日本,神崗栃洞坑

控制室裡,高木裕之對著手下的人揮了揮手。

“撤項吧。”

第474章 中微子通訊的前提

就在外界驚歎於李東這個實驗進度的時候。

李東正在和克拉拉打電話。

“李東教授,高能段硼-8中微子的電子味存活機率,我們測下來大概在0.34左右。”

“但是往低能段走的時候,存活機率本來應該會上升的……但是我們目前的資料,在5~7兆電子伏這個過渡區間裡,那個上升趨勢完全沒有。”

“另外就是晝夜兩批樣本之間的計數率差異,我們也分不出來。”

“它們全淹沒在系統誤差裡面了。”

李東聽完克拉拉的彙報以後,皺了皺眉頭。

要知道,在標準的中微子振盪理論框架下,電子味的中微子從太陽傳到地球的過程中,它的存活機率並不是一個固定的常數,而是隨能量變化的。

在高能端,太陽內部的稠密物質,MSW效應占據主導。

而電子中微子在傳播過程中是會發生絕熱轉化的。

但在低能端,物質效應會變弱,振盪會迴歸真空行為。

存活機率又會提升。

因此在中間的過渡區域,存活機率會出現一個從低到高的曲線。

這條曲線的具體形狀,它取決於兩個關鍵的引數。

質量平方差Δm221和混合角θ12。

只要能把這條曲線畫出來,這兩個引數就能被確定。

而中微子振盪的完整規律,也就一目瞭然了。

說起來很簡單,但做起來難得要死。

因為太陽中微子從產生到被探測到,它的傳播距離起碼都有1億5千萬公里了。

在這麼長的基線上,中微子振盪的相位基本已經不可測了。

所以想把中微子振盪規律總結出來,單靠一個固定基線的太陽中微子實驗,其實是很難做到的。

而總結中微子振盪規律這件事,李東在最初的計劃裡是沒有的。

他只是想找到那消失的2/3,這就足夠了。

是錢先生的那條回覆改變了他的想法。

如果能把三種味態之間轉換的規律完全摸透,那中微子就具備了資訊編碼的基本條件。

這就是中微子通訊的前提。

這個讓李東頭皮發麻的方向,他自然是不會放過的。

所以才在這次的實驗裡,臨時加了這麼一個目的。

不過現在看來,這條路比他想的要難得多。

“行,你繼續盯著,我這邊想想辦法。”

李東對著電話說道。

說完,他又補了一句。

“辛苦你了。”

電話那頭安靜了一下,然後傳來了克拉拉的聲音。

“其實不辛苦的,我覺得很有趣,比在馬普有趣多了。”

“那就好。”

結束通話電話以後,李東長長的嘆了口氣。

“中微子存活機率隨能量變化的曲線在過渡區間立不起來啊……”

“振盪相位被洗平了,看不到週期性……”

“單一能譜的形狀約束也太弱了,質量平方差和混合角這兩個引數之間存在簡併,唉。”

“如果能有一個獨立的,不同基線長度的中微子源作為對照就好了。”

想到這裡,李東立馬又來了精神。

“也許可以換個思路,不直接擬合能譜形狀,而是去構造某種與振盪引數相關的可觀測量比值,把系統誤差對消掉呢?”

他立馬拿起桌上的紙和筆,開始推導。

結果推了半天,發現比值法在低統計量的條件下反而會放大誤差,完全沒法用。

“怎麼辦?難道只能等?”

李東搖了搖頭,等肯定是不行的,等到天荒地老也不一定等得出來。

還是方法錯了,不是時間的問題。

李東現在需要找到一種辦法,在振盪相位已經被洗平的前提下,從一條看似單調的曲線裡,把那個被抹掉的週期性資訊重新提取出來。

可這個辦法李東想了幾天都想不到。

他甚至還去了一趟燕大的圖書館,把所有能找到關於中微子振盪的,唯像分析啊、太陽質密度建模這些東西,又掃了個遍。

有時候他感覺自己好像要抓住那個靈感,可是這個靈感又像幽靈一樣從他指縫中溜走了。

李東又在家裡待了好幾天,他感覺自己腦袋都快炸了,可還是沒有想出方法。

“是不是上次思維沙盤的副作用把我腦袋給搞壞了?”

想到這裡,他覺得很有可能。