По приказу Сяо Юя, более 200 000 термоядерных реакторов, установленных вдоль большого адронного коллайдера вокруг Тяньюань IV, взревели на полную мощность. Приборы в точке старта выпустили два протона в противоположных направлениях. Эти протоны, после освобождения, вошли в первую ступень ускорителя, где их скорость возросла, затем во вторую ступень, где они ускорились еще больше, и так далее.
Ступень за ступенью, протоны разгонялись до скоростей, бесконечно близких к скорости света.
Согласно теории относительности, для разгона даже одного протона до скорости света потребуется бесконечная энергия — непреодолимый предел, доказанный бесчисленными экспериментами. Сяо Юй не был исключением из этого вселенского закона.
Однако, энергия, генерируемая более чем 200 000 термоядерными реакторами, была колоссальной. Вся эта энергия была направлена на ускорение двух протонов, поднимая их энергетические уровни до невообразимых высот.
Протоны теперь двигались со скоростями настолько близкими к скорости света, что разница была пренебрежимо мала.
Именно поэтому большие адронные коллайдеры имеют большую научную ценность: чем больше коллайдер, тем выше ускорение, достижимое для частиц. В момент столкновения, более высокие уровни энергии дают более значимые научные открытия.
Адронный коллайдер, построенный Сяо Юем вокруг Тяньюань IV, был способен ускорять частицы до энергетических уровней, эквивалентных тем, что были через одну фемтосекунду после Большого Взрыва. При таких энергетических уровнях, сталкивающиеся частицы разлетались вдребезги, раскрывая тайны, скрытые внутри их структур.
Подпитываемые полной мощностью термоядерных реакторов, протоны непрерывно ускорялись, пока не столкнулись с огромной силой в точно определенной точке внутри коллайдера.
В месте столкновения, температура превысила сотни миллиардов градусов. В этот момент, энергетические уровни намного превзошли те, что возникают при столкновении двух нейтронных звезд.
И все же, парадоксально, общая энергия, участвовавшая в этом столкновении, была меньше, чем кинетическая энергия одной высокоскоростной пули из пулемета. Это кажущееся противоречие возникло из-за микроскопического размера частиц. Подобно тому, как туфля на высоком каблуке оказывает большее давление на землю, чем нога слона, размер не равен массе.
Сяо Юй наблюдал, как в месте столкновения на короткое время образовалась микроскопическая черная дыра. Однако, она испарилась почти мгновенно, исчезнув прежде, чем успела поглотить какой-либо материал. Её крошечный размер сделал её жизнь исчезающе короткой.
В момент исчезновения черной дыры, ультра-точные наблюдательные приборы Сяо Юя зафиксировали многочисленные неописуемые явления. Огромный объем данных подавлял его, не оставляя времени для немедленного анализа. Вместо этого он тщательно записал все для последующего изучения.
Первый эксперимент со столкновением длился 30 минут. Сяо Юй собрал несколько терабайт наблюдательных данных.
Эти необработанные данные послужили основой для исследований Сяо Юя в микроскопическом мире.
"Я надеюсь, что завершение строительства большого адронного коллайдера вокруг Тяньюань IV принесет прорывы в микроскопическом мире, поможет мне преодолеть барьеры технологии сверхсветовой связи, подтвердит механизм Хиггса или даже объединит четыре фундаментальные силы", — пробормотал Сяо Юй, поворачиваясь к морю данных, начиная интенсивные вычисления.
Сяо Юй понимал, что даже если он сейчас выведет окончательные физические формулы, их практическое применение займет время. Подобно тому, как формула эквивалентности массы и энергии Эйнштейна потребовала десятилетий, чтобы привести к атомной бомбе, и еще десятилетий к атомной электростанции, задержка между теоретической физикой и технологическим применением неизбежна.
И все же, важность физической теории заключается именно в этом. Без фундаментальной физики, направляющей развитие, технологический прогресс был бы бесцельным.
По мере продвижения фундаментальной физики, цивилизации неизбежно сталкиваются с технологическим застоем, когда технологический рост опережает теоретические инновации. Это происходит потому, что физические теории становятся все более сложными, требуя коллективных усилий поколений ученых для продвижения даже на йоту. Такой прогресс может занять тысячи лет, десятки тысяч или даже вечность.
Сяо Юй обладал уникальным преимуществом в этом отношении. С достаточной вычислительной мощностью, способность Сяо Юя в одиночку продвигать технологический прогресс соперничала или даже превосходила усилия целых цивилизаций. Он не видел причин сожалеть о тысячелетиях, проведенных в пути — в космическом масштабе тысячи лет проходят как мгновение ока.
Кроме того, у Сяо Юя было еще одно преимущество. Он однажды подсчитал, что если бы человечество достигло численности в 100 миллиардов и обладало его нынешним уровнем технологий, строительство большого адронного коллайдера вокруг Тяньюань IV все равно заняло бы несколько столетий. Это потому, что ресурсы цивилизации рассредоточены по бесчисленным фронтам развития, в отличие от целенаправленного исполнения Сяо Юя.
Анализ данных первого эксперимента со столкновением занял у Сяо Юя три месяца. После этого он снова запустил адронный коллайдер для второго тестового столкновения, тщательно сравнивая новые данные с предыдущими, чтобы исключить потенциальные экспериментальные ошибки.
Во время этих двух экспериментов Сяо Юй наблюдал замечательную новую частицу. У нее не было спина, не было заряда, и она была чрезвычайно нестабильна, распадаясь почти сразу после своего создания. Хотя Сяо Юй был уверен, что это новый бозон, он пока не мог подтвердить, был ли это бозон Хиггса. Для дальнейшей проверки потребуются дополнительные эксперименты.
В течение десяти лет после завершения строительства большого адронного коллайдера вокруг Тяньюань IV, Сяо Юй провел сотни экспериментов со столкновениями, собрав огромные объемы данных. После всестороннего анализа, Сяо Юй наконец пришел к выводу: новый бозон, который он обнаружил, действительно был легендарной "частицей Бога", бозоном Хиггса.
В этот момент Сяо Юй почувствовал огромное облегчение. Значение бозона Хиггса было монументальным.
Ученые Земли когда-то разработали "Стандартную модель", основу, предсказывающую существование 61 фундаментальной частицы в микроскопическом мире. Шестьдесят из этих частиц были экспериментально подтверждены, но бозон Хиггса оставался неуловимым.
Если бы было доказано, что бозон Хиггса не существует, Стандартная модель была бы аннулирована, вынудив человечество перестроить свое понимание микрофизики. И наоборот, подтверждение его существования укрепило бы человеческие физические теории и дало бы важнейшее объяснение одному из самых фундаментальных вопросов вселенной: откуда берется масса?
Механизм Хиггса постулирует, что вселенная пронизана полем, называемым полем Хиггса. Частицы взаимодействуют с этим полем, чтобы приобрести энергию, и поскольку энергия приравнивается к массе, все во вселенной обладает массой в результате этого. Бозон Хиггса, предсказанный Стандартной моделью, является неизбежным побочным продуктом этого процесса приобретения энергии.
Подтвердив существование бозона Хиггса, Сяо Юй также подтвердил механизм Хиггса и поле Хиггса. Это открыло Сяо Юю возможность изучить этот механизм дальше и, возможно, раскрыть секрет извлечения энергии из пустоты.
Во время исследования бозона Хиггса, Сяо Юй столкнулся с еще одним странным явлением во время сотен экспериментов со столкновениями.
Он заметил, что общая масса — или энергия — системы необъяснимо увеличивается. Например, если общая масса двух сталкивающихся частиц составляла 10 000, масса обломков столкновения измерялась как 10 001.
Огромное количество экспериментов исключало ошибки измерения. Неоднократное повышение точности экспериментов Сяо Юем исключило возможность загрязнения столкновений внешним материалом.
Так откуда взялась эта дополнительная масса? Озадаченный, Сяо Юй предпринял обширные исследования, но не смог найти ответ.
Не сумев разрешить эту загадку, Сяо Юй решил временно отложить этот вопрос, сохранив все экспериментальные данные для будущих исследований.
После подтверждения существования бозона Хиггса, Сяо Юй переключил свое внимание на исследование сверхсветовой связи. Возможно, воодушевленный недавним успехом, Сяо Юй быстро продвинулся вперед. К 20-му году после завершения строительства большого адронного коллайдера, Сяо Юй успешно построил первое устройство сверхсветовой связи.
Были построены два устройства. Одно было установлено на Тяньюань А, а другое — на адронном коллайдере. Сяо Юй планировал отправить сигнал с устройства на Тяньюань А к устройству на коллайдере, которое затем передало бы сообщение обратно, используя обычные методы связи.
Устройства находились на расстоянии 21 миллиона километров друг от друга. При использовании традиционной передачи сигнала, путь туда и обратно занял бы 140 секунд. Однако, при использовании сверхсветовой связи для отправки сигнала и обычной передачи для возврата, Сяо Юй ожидал ответ всего за 70 секунд.
Включая время обработки сигнала, общая задержка, по расчетам, не должна была превышать 70,3 секунды.
Находясь на геосинхронной орбите над Тяньюань А, Сяо Юй успокоил свои мысли, активировал устройство и отправил первый сигнал:
"Здравствуй, Вселенная. Меня зовут Сяо Юй, и я прибыл с Земли."
Обновлено: 19.01.2026