替别人做决定,我们是在替人类打开一扇门。打开之后,走不走进去、怎么走进去,不是我们一家企业能决定的。我们只需要确保一件事——门打开的时候,里面不是深渊。”
“那两件信使里面不是深渊。”吴浩说,“它们身上没有恶意。这是我到目前为止最笃定的判断。”
“为什么?”
吴浩想了想,说了一句让他自己都有些意外的话。“因为一件被人握了很久的东西,握它的人不会带着恶意去握。”
童娟看着他,没有追问,只是轻轻点了点头。
一月中旬,材料循环测试跑到了第四千次。方研究员发来的周报里用加粗字体标注了一条新发现:在四千次循环之后,第二代梯度复合材料的晶界微裂纹发育速度出现了二次放缓——裂纹密度在三千五百次到四千次之间几乎没有增加,曲线出现了明显的平台段。
“这不是材料疲劳的典型行为。”方研究员在周报里写道,“典型的疲劳曲线是单调递增的,裂纹密度只会随循环次数增加而加速上升。出现平台段意味着材料内部发生了某种自适应性结构调整。我们初步推测,晶界中的应力在多次热循环之后重新分布了,导致裂纹尖端的能量被分散到了更广阔的区域。这个效应和我们核聚变实验中观察到的长时程湍流规则化排列在数学上有一定的相似性——都是系统在反复加载之后自发产生了更有序的内部结构。”
杨帆把这份周报转给吴浩的时候,在邮件里加了一句调侃式的批注:“看来不光是等离子体喜欢自我组织,我们的复合材料也学会了。”
吴浩看着那句批注笑了笑,但心里想的比玩笑要深。等离子体在长时程运行中产生了规则化排列,信号频谱以同样的数学结构编码了信息,现在连装置内壁材料在反复热循环中都表现出了自组织倾向。这三件事本质上是同一种底层规律在不同物理系统中的显现——当远离平衡态的开放系统被持续注入能量时,它会自发产生更加有序的结构。
宇宙似乎在不同的尺度上都在使用同一套运行法则。
他把这份周报转发给了秦教授,附言道:“材料的自组织行为和等离子体规则化排列,是不是同一种非平衡态热力学的表现?可以做一个横向对比
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