魏教授眼睛眯了起来。
“你是说……相干散射?”
“差不多。”林远点头,“不用去撞原子核,那是硬碰硬。”
“我们让中微子,轻轻地推一下原子核。”
“原子核被推了一下,就会震动。”
“只要我们能听到这个震动,就知道信号来了!”
“这理论上可行。”魏教授点头,“但是,这个推力太小了。”
“小到什么程度?”
“就像是一只蚊子,踢了一脚喜马拉雅山。”
“你想听到山的震动?”
“这比登天还难。”
“那就把山变小。”林远说。
“我们不用水做探测器。”
“我们用晶体。”
“找一块最纯净、最灵敏的晶体,当那个铃铛。”
“什么晶体?”
“高纯锗,或者是……蓝宝石?”
魏教授想了想。
“碘化铯吧。这东西对震动敏感。”
“但是,林远,你要知道。”
“在这地下深处,虽然安静,但也不是绝对静止的。”
“地球在自转,地壳在微动,甚至隔壁有人走路,都会引起震动。”
“蚊子踢山的动静,会被这些背景噪音彻底淹没。”
“你怎么分辨,是蚊子踢的,还是人踩的?”
这是一个“信噪比”的死结。
信号太弱,噪音太强。
林远看着那块晶体。
“那就让它彻底死寂。”
“什么意思?”
“把温度降到绝对零度。”
林远眼中闪过一丝狠厉。
“热胀冷缩。温度高了,原子自己就在乱动热运动。”
“我们把它冻住!冻到零下273度接近绝对零度!”
“这时候,原子都冻僵了,不动了。”
“背景噪音就没了。”
“这时候,只要中微子轻轻一推……”
“那个震动,就会像雷声一样响!”
说起来容易,做起来是噩梦。
要在地下24oo米,搞一套“极低温系统”。
之前在做光子芯片和加器的时候,林远搞过低温,但那是为了导。
这次是为了“静音”。
设备运进来了。
一个巨大的“冰箱”稀释制冷机,把那块拳头大小的碘化铯晶体,冻到了1omk毫开尔文。