另一方面,量子力学从狄拉克建立了相对论X量子力学的狄拉克方程式开始,扩充成量子场论的各种形式。其中包括了量子电动力学与量子sE动力学,成功地解释了四大基本力中的三者--电磁力、原子核的强力与弱力的量子行为,仅剩下重力的量子X尚未能用量子力学来描述。而雷诺教授的方程式弥补了重力的量子X的描述除了能达成对於重力量子重力子的描述之外,两个成功的理论在根本架构上的冲突之处:量子场论是建构在广义相对论的平坦时空下基本力的粒子场上。如果要透过这种相同模式来对重力场进行量子化,则主要问题是在广义相对论的弯曲时空架构,无法一如以往透过重整化的数学技巧来达成量子化描述,亦即重力子会互相x1引,而当把所有反应加总常会得到许许多多的无限大值,没办法用数学技巧得到有意义的有限值;相对地,例如量子电动力学中对於光子的描述,虽然仍会出现一些无限大值,但为数较少可以透过重整化方法可以将之消除,而得到实验上可量到的、具有意义的有限值。
[我发觉的演算法可以成功的透过重整化将前述的无限大值消除,在广义相对论的弯曲时空架构,,透过重整化的数学技巧来达成量子化描述而得到实验上可量到的、具有意义的有限值。]亨利教授确信的说着.
至於实验方面,很遗憾,量子重力所探讨的能量与尺度乃是目前实验室条件下无法观测得到的,有些学者提出一些观点可能可以透过天文学上的观测来检验,但仍属少数特例。因此希望从实验观测得到一些关於量子重力理论发展上的提示,现阶段仍属不可行。
推导量子重力理论的一般方法是假设这个理论是简单优雅的,然後回头看看现前的理论,找寻对称X及提示以想办法优雅地合并它们成为一个更加普适的理论。这方法的一项问题是没人可以肯定量子重力是否会是一个简单优雅的理论。
这个理论的意义在於了解一些涉及庞大质量或能量以及很小尺度的空间的问题,例如黑洞的行为,以及宇宙的起源。
[我们可以经由新的实验得到一些关於量子重力理论发展上的提示,推导出量子印记产生的可能时空曲率以及能量,运气好就能找到可能的位置.]亨利教授耐心的向Jimmy解释.
[时空告诉物质如何运动,物质告诉时空如何弯曲,在牛顿万有引力定律中,重力来自於物质。更JiNg确地说,重力来自於物质的特定属X:质量。在Ai因斯坦的理论以及基於相对论的其他重力理论中,物质的存在
导致了时空的弯曲。这里,质量也是一个决定重力的重要属X,但是在相对论中,质量不是重力的唯一来源。相对论将质量和能量联系起来,而能量和动量又联系在一起。]Jimmy了解亨利教授的想法,点头赞叹.
道别前,两人决定找雷诺教授一起讨论如何进行新的实验.
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