0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

美国物理学家如何证明多维度空间概念?

454398 来源:网络整理 2018-03-30 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

我们经常会在各种科幻电影中看到平行宇宙和多维空间的概念,但大多数人也都只是吃瓜群众,只有在结合电影情节的情况下,才能对这些概念有些许浅显的理解。实际上,不止是我们,多数物理学家到现在也没有真正弄清楚这些在弦理论中提出的概念性猜想,因为到目前为止,还没有能够证实这些猜想的技术。

而现在,美国哥伦比亚大学的物理学家 Brian Greene 利用 VR 技术,开始对之前的这些猜想进行真正的实验与探索,以求能证明出弦理论中那些令人匪夷所思的想法与观点。

Greene 在之前发表过的相关著作中指出:以弦理论的角度来看,自然界的基本单元并不是电子、光子、中微子和夸克之类的粒子,这些看起来像粒子的物质实际上都是很小很小的闭合弦,闭合弦不同的振动和运动才产生了各种不同的基本粒子。除此之外,我们所处的宇宙空间是由十个物理空间加上一个时间属性空间构成的复合体,这些多维度空间之所以没有被人类察觉是因为它们都被“压缩”在了很小的空间当中。

实际上,自 1968 年弦理论的雏形诞生以来,人类还没有通过实际中的实验操作对这个“玄幻”的理论进行佐证。一方面是因为多数关于弦理论的猜想总会被各种理由推翻,另一方面则是因为目前的高速粒子加速器还不够强大,不能根据相关猜想进行模拟实验。

所以 Greene 开始另辟蹊径,采用 VR 技术来对弦理论的猜想和理论进行佐证。目前,他创建了一个 VR 机器人演示教学课程,通过可穿戴设备,在课堂上,学生们可以直观地观看各种放大版的物质微粒,包括它们的振动和运动轨迹。除此之外,利用 VR 技术,还能在教室中投射出根据弦理论所描述的四维超立方体,这种立方体具有 24 个面,16 个顶点以及 8 个立方体胞。

据了解,Greene 正打算将这门充满未来感的课程作为自己科研领域的重要组成部分,在之后的研究中,不仅会专注于向学生们形象地传授弦理论里的猜想和理论,还会利用 VR 技术对多维度空间里的概念进行进一步的证明。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • vr
    vr
    +关注

    关注

    34

    文章

    9694

    浏览量

    157550
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    起源于诺贝尔物理学奖得主,纳米机器人再突破!

    电子发烧友网报道(文/李弯弯)纳米机器人是指体积在纳米级别(1-100纳米)的微型机器人,其研制属于分子仿生学的范畴。这一概念最早由诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼在1959年提出,他在《微观世界有无
    的头像 发表于 11-22 07:23 1.1w次阅读
    起源于诺贝尔<b class='flag-5'>物理学</b>奖得主,纳米机器人再突破!

    鸿之微邀您相约2026年物理学术年会

    深化产学研融合,共筑材料创新生态。鸿之微科技携手四川省物理学会°共同举办2026年物理学术年会,聚焦前沿材料研发与智能计算技术,搭建高校科研与产业应用的高效互通桥梁。深化协同、聚力攻关,以自主可控的核心技术赋能材料科学研究,助力关键材料领域高质量发展与核心技术突破。
    的头像 发表于 03-27 15:26 499次阅读

    新型真空紫外激光器转换效率大幅提升

    美国科罗拉多大学博尔德分校物理学家团队研发出一种新型真空紫外(VUV)激光器,其将输入能量转换为VUV激光输出能量的转换效率,比现有同类技术高出100到1000倍。这种激光器未来或能帮助科学家观察
    的头像 发表于 03-25 07:42 98次阅读
    新型真空紫外激光器转换效率大幅提升

    TEC半导体制冷器结构解读及工作原理研究

    物理学家让·查尔斯·珀尔帖于1834年发现,其本质是电荷载流子(电子和空穴)在不同能级半导体材料界面处发生能量转移:电流从低能级流向高能级时吸热,反之则放热。与传统压缩
    的头像 发表于 03-20 08:33 434次阅读
    TEC半导体制冷器结构解读及工作原理研究

    麦克斯韦(Maxwell)的遗产 一位微波工程师的心得体会

    这个家伙产生了兴趣(图1)。历史学家们公认他是19世纪最出色的物理学家,与爱因斯坦(Einstein)和牛顿(Newton)齐名。任何一个书店或图书馆都有爱因斯坦
    的头像 发表于 02-25 17:33 229次阅读
    麦克斯韦(Maxwell)的遗产 一位微波工程师的心得体会

    多维度分析光纤电缆损伤的成因

    光纤电缆作为高速数据传输的核心介质,其损伤会直接影响通信质量甚至导致系统中断。其损伤成因可从物理、环境、安装施工、人为操作及材料老化等多个维度分析,具体如下: 一、物理损伤 外力挤压或弯曲 过度弯曲
    的头像 发表于 01-23 14:20 429次阅读

    电能质量在线监测装置支持多维度统计报表吗?

      是的,主流电能质量在线监测装置普遍支持多维度统计报表功能 ,这是其数据分析能力的核心组成部分,能帮助用户全面评估电网电能质量状况,满足合规性要求和运维决策需求。 一、多维度统计的核心维度类型
    的头像 发表于 12-11 16:51 709次阅读

    利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发

    NVIDIA 最近发布了 NVIDIA Cosmos 开放世界基础模型(WFM)的更新,旨在加速物理 AI 模型的测试与验证数据生成。借助 NVIDIA Omniverse 库和 Cosmos,开发者可以大规模生成基于物理学的合成数据。
    的头像 发表于 12-01 09:25 1462次阅读

    德国斯图加特大学突破量子中继器技术

    为实现量子互联网,经济实惠的光纤基础设施必不可少。但光的传输距离有限,传统光信号需定期增强,而量子信息无法简单放大、复制或转发。为此,物理学家开发量子中继器,在量子信息被光纤吸收前进行更新。然而,通过量子隐形传态传输量子信息要求光子无法区分,这极其困难,因为光子由不同光源在不同地点产生。
    的头像 发表于 11-19 16:02 369次阅读
    德国斯图加特大学突破量子中继器技术

    河北衡水中学第十六届科技节开幕式暨魏育成博士报告会圆满举行

    技术深度与实践价值的科技分享,拉开了本届科技节序幕。魏育成博士报告会魏育成博士从文明发展的技术维度切入,结合俄罗斯物理学家尼科莱・卡尔达肖夫提出的文明分级理论,以
    的头像 发表于 10-28 16:29 1152次阅读
    河北衡水中学第十六届科技节开幕式暨魏育成博士报告会圆满举行

    多种类几何尺寸集成智能仪器定制 一站式解决产线多维度测量需求

    “功能集成+智能升级+产线适配”的核心逻辑,将多维度测量需求整合到一台设备中,同时融入数据处理、联网交互、自动化适配能力,从根本上解决产线测量的“碎片化”问题。 定制化集成仪器的核心优势 产线传统痛点
    发表于 10-09 13:50

    通信之谜:谁才是无线电的发明者?

    留下了他们的足迹:在英国,物理学家法拉第提出电磁感应定律,麦克斯韦提出电磁场理论、德国物理学家赫兹通过实验证明了电磁波存在之后,许多发明家都开始无线电的应用研究,
    的头像 发表于 09-17 17:32 4158次阅读
    通信之谜:谁才是无线电的发明者?

    校企联动共话未来:西电物理学院师生走进御芯微探秘“芯片密码”

    7月25日,西安电子科技大学物理学院师生一行走进重庆御芯微信息技术有限公司,开启了一场集技术洞察、行业认知与职业规划于一体的深度交流。御芯微人力总监、技术总监等核心团队成员全程接待,这场校企对话不仅
    的头像 发表于 07-30 09:45 952次阅读
    校企联动共话未来:西电<b class='flag-5'>物理学</b>院师生走进御芯微探秘“芯片密码”

    AEM多维度安全保障赋能加氢站,制、加氢无忧!

    AEM(阴离子交换膜)电解水制氢设备在技术、材料、结构、设计与运行控制等多维度安全性能方面表现突出,其技术特性与加氢站的安全需求高度契合,能够确保站点制、加氢无忧!
    的头像 发表于 07-03 10:27 1150次阅读
    AEM<b class='flag-5'>多维度</b>安全保障赋能加氢站,制、加氢无忧!

    扫描电镜(SEM)的工作原理和主要成像模式

    扫描电镜的概念和技术起源于20世纪30年代,最早是由德国物理学家Max Knoll和Ernst Ruska首次提出了扫描电子显微镜的概念,经过科学家们不断研究与技术革新,第一台实用化的
    的头像 发表于 06-09 14:02 1.4w次阅读
    扫描电镜(SEM)的工作原理和主要成像模式