就在这时,实验室的电话响了,是清华大学的李教授打来的。“林夏,你们之前投稿的《电子湮灭能谱中的靶材环境效应》,审稿人提了个关键问题——能不能用不同元素的靶材重复实验,排除元素特异性影响?”李教授的声音带着急切,“如果能补充这个数据,论文下周就能接收,还能赶上下个月的国际粒子物理大会。”
林夏心里一紧——他们目前只用了钨靶,要补充金、铜、铝三种靶材的实验,至少需要三天时间。“我们马上安排,”他立刻回复,“周四之前给您补充数据,麻烦您跟审稿人沟通一下。”
挂了电话,林夏重新调整实验计划:“小陆,你负责金靶和铜靶的实验,我来做铝靶——我们分两班倒,24小时不停机。对了,联系材料学院的王老师,借他们的超高真空镀膜机,我们需要在铝靶表面镀一层纯钨膜,排除基底元素的影响。”
接下来的三天,实验室的灯光始终亮着。林夏白天调试铝靶实验参数,晚上分析金靶和铜靶的数据,累了就靠在椅子上眯半小时,醒了继续对着屏幕推导公式。小陆看他眼底的红血丝越来越重,偷偷在他的保温杯里加了枸杞:“林老师,您再这么熬,师母该打电话来‘查岗’了——上次您连续加班,师母还托我带了红烧肉,说让您补补。”
林夏接过杯子,喝了口温热的水,心里泛起一阵暖意。他想起上周视频时,诺诺举着画满粒子轨迹的纸,奶声奶气地说:“爸爸,我画的‘小粒子’在跳舞,你什么时候回家看我呀?”那时候他只能哄女儿说:“等爸爸找到‘不听话的小粒子’,就回家陪你搭积木。”
周三晚上,所有补充实验的数据终于整理完毕。当四种靶材的能谱图叠加在同一张图上时,结论清晰无误:无论哪种元素的靶材,只要表面粗糙度和氢含量增加,能量偏移量就会同步增大,且偏移规律完全一致。“成功了!”小陆激动地抱着数据报告,“我们不仅回答了审稿人的问题,还找到了普适性的环境影响规律!”
林夏看着屏幕上整齐排列的曲线,疲惫感瞬间消散。他立刻将补充数据和分析结果整理成附件,发给李教授。凌晨两点,李教授回复:“审稿人很满意,论文正式接收!下个月的大会,你准备做个口头报告,把这个发现好好分享一下。”
周四早上,林夏终于有空回家。推开门,玄关处摆着一双小小的粉色拖鞋,诺诺穿着睡衣跑过来,抱着他的腿:“爸爸!你终于回来了!妈妈说你找到了‘不听话的小粒子’,是不是呀?”
林夏抱起女儿,在她脸上亲了一口,胡子扎得诺诺咯咯笑:“是呀,爸爸把‘小粒子’的脾气摸透了,以后它们就不会乱‘跳舞’了。”他看向厨房里忙碌的妻子苏晴,眼里满是愧疚,“又让你们等我这么久。”
苏晴端着早餐走出来,笑着说:“回来就好,我给你热了粥,快趁热喝。诺诺昨天还说,要跟你一起做‘粒子实验’,用积木搭一个你实验室里的‘大机器’。”
林夏心里一暖,拉着诺诺的小手走进客厅。茶几上摆着一堆彩色积木,旁边还有一张画满线条的纸——是诺诺照着他发的实验室照片画的,上面用蜡笔涂了蓝色的“机器”,红色的“小粒子”,还有黄色的“爸爸”。“我们现在就搭好不好?”林夏拿起一块蓝色积木,“这个是粒子探测器,用来‘抓’小粒子的;这个红色的,就是我们要找的电子和正电子。”
诺诺开心地点头,小手笨拙地把红色积木放在蓝色积木旁边:“爸爸,小粒子为什么会‘跑’呀?它们是不是也想找妈妈?”
林夏愣了一下,随即笑着说:“小粒子的‘跑’,是因为它们有能量——就像你想跑着去找小朋友玩一样。不过它们跑的时候会留下痕迹,爸爸就是通过这些痕迹,了解它们的脾气和习惯。等你长大了,爸爸带你去实验室,亲眼看看小粒子怎么‘跳舞’好不好?”
苏晴坐在旁边,看着父女俩的互动,拿起手机拍下这一幕。阳光透过窗户照进来,落在积木和笑脸上,温暖得让人不想打破这份宁静。
国际粒子物理大会召开那天,林夏穿着西装,站在会场的讲台上。当他展示出四种靶材的能谱对比图,提出“靶材表面电场-粒子能量偏移”模型时,台下响起了热烈的掌声。提问环节,一位来自德国的教授举手问:“这个模型能不能应用到暗物质探测中?我们在地下实验室也发现过类似的能量偏移,但一直找不到原因。”
林夏笑着回答:“我们正在和暗物质探测团队合作,计划将这个模型引入他们的数据分析——如果能证明环境因素对暗物质信号的影响规律,或许能帮助他们排除更多干扰,找到真正的暗物质粒子痕迹。”
会议结束后,很多同行围过来交流,有的希望合作开展后续研究,有的邀请他去自己的实验室做讲座。林夏一一回应,心里充满了成就感——他知道,自己的研究不仅解决了电子湮灭能谱的系统误差问题,还为其他领域提供了新的思路,这就是基础物理研究的意义:看似微小的突破,可能在某个未知的领域,绽放出意想不到的光芒。
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