"想象这个量子场就像一个全息图,"李默之前解释过,"分子会自然地向场的高信息密度区域移动,就像物体在重力场中移动一样。"
实验开始后,显示屏上的水分子开始协调地移动,不再像上次那样杂乱无章。它们逐渐向预设位置靠近,形成一个立体的十二面体结构。
"令人难以置信,"玛丽亚盯着屏幕,惊叹道,"分子们真的在按照指令排列!"
一个小时后,十二个水分子稳定地排列在正十二面体的顶点位置上,精度达到了纳米级别。李默睁开眼睛,脸上写满了欣喜和满足:"成功了!我们刚刚实现了人类历史上第一次精确控制的分子多体排列。"
整个实验室爆发出欢呼声,科学家们相互拥抱、击掌庆祝。这不仅是一次实验成功,更是一个科学新纪元的开端。
接下来的两周里,团队进行了一系列拓展实验,测试他们的分子排列技术极限。
第一个拓展是规模扩大——他们成功地控制了50个水分子,使其形成一个复杂的类似于微型的雪花晶体三维结构。
第二个拓展是多种分子混合排列。团队引入了甲醇和乙醇分子,与水分子一起排列成预设的模式。这证明了该技术不仅适用于同种分子,还能协调不同种类分子之间的空间关系。
第三个拓展是动态排列——让分子群体按照预设的路径运动,就像一种微观的编舞。水分子群体成功地执行了简单的"舞蹈",形成了流动的螺旋和波浪状的变化。
"这已经不仅仅是科学实验了,"林小雨观察着屏幕上优美流动的分子群体,感叹道,"这简直就是微观世界的艺术创作。"
成功的实验引发了团队对这项技术潜在应用的热烈讨论。
"最直接的应用是纳米材料制造,"张磊兴奋地说,"利用这种技术,我们可以按照原子级精度设计和构建新材料,创造出此前难以想象的结构和性能。"
"在医药领域,我们可以精确排列药物分子,提高其与靶点的结合效率,"玛丽亚补充道,"甚至可能设计全新的分子结构,解决当前药物所面临的局限。"
林小雨则从更哲学的角度思考:"这项技术模糊了信息与物质的边界。我们用信息直接塑造物质,就像古代哲学中所说的'言有物而成'。"
维尔斯被邀请参观了最新的实验成果,他深受震撼:"你们开创了分子工程的新时代。这不仅改变了我们操控物质的方式,也将重新定义人类与物质世界的关系。"
团队决定将这项技术命名为"量子分子编程"(QuantumMolecularProgramming,QMP),强调其本质是通过量子信息指令操控分子行为。
随着实验的深入,李默对量子世界和物质本质的理解达到了新高度。在一次冥想过程中,他有了重要的领悟。
"我们一直将分子看作被动的物质单元,需要我们主动排列,"他在团队会议上分享,"但在量子层面,它们实际上是响应信息结构的主动参与者。我们不是在强制它们移动,而是在与它们对话。"
这一观点引发了团队的深思。玛丽亚提出:"或许我们应该重新设计QuantumScript,不再是基于命令式的编程范式,而是采用一种更类似对话的方式,提出'建议'而非'指令'。"
林小雨补充道:"东方哲学中有'道法自然'的理念。我们的技术可能最终会演变为一种顺应自然规律、引导而非控制的方法。"
在一个月的密集实验后,团队召开了总结会议,规划下一阶段的研究方向。
"我们已经证明了分子排列的可行性,下一步是尝试分子构建——不仅排列现有分子,还要指导它们形成新的化学键,创造全新的分子结构,"李默建议道。
张磊表示同意:"这将使我们从物理排列进入化学合成领域,挑战更大,但潜力也更惊人。"
玛丽亚则专注于技术优化:"我们需要进一步降低能耗和提高操作者的舒适度。目前的过程对李默的消耗太大了。"
克莱斯特提醒团队关注安全和伦理问题:"随着我们能力的提升,潜在风险也在增加。我们需要建立更严格的安全协议和伦理评估标准。"
最后,李默总结道:"分子开始按照我们的指令排列,这只是旅程的起点。我们刚刚学会了量子世界的一种新语言,未来,我们将用这种语言谱写更美妙的物质交响曲。"
那天晚上,李默站在实验室的窗前,望着星空。他想象着无数分子在宇宙中按照某种深层规律排列组合,形成了我们所知道的一切。而现在,人类第一次有了可能参与这种宇宙级的"分子对话"。
"这或许就是创造的本质,"他低声自语,"不是无中生有,而是理解并参与那已经存在的、更深层次的对话。"