“我不是反对交流电,”爱迪生将一份实验报告拍在桌上,上面是用动物做的电击测试数据,“是反对在没搞清楚原理前就推向市场。你看这个,”他指着曲线图,“60赫兹的交流电最危险,因为它的频率接近心脏的跳动节奏。这不是技术问题,是责任。”
青林的记录仪显示,爱迪生正在秘密研究交流电的安全应用。他设计的“分频器”其实是早期的变频器,能将高压交流电转化为安全的低压电,只是因为专利纠纷从未公开。那些被后世诟病的“反交流电宣传”,更像是一种技术博弈——用极端方式迫使行业建立安全标准。
在匹兹堡的钢铁厂,他见到了两种电流系统的终极对决。爱迪生的直流电机虽然传输距离有限,但稳定性极佳;特斯拉的交流电机适合长距离输电,却容易受干扰。当青林用记录仪分析两者的电流波形时,突然发现爱迪生在电机里暗藏的“秘密通道”——通过调整电流的谐波频率,能在直流系统中实现类似交流电的远距离传输。
“电流就像语言,”爱迪生在晚餐时说,他的手指在桌布上画着波形图,“直流电是单词,清晰但简短;交流电是句子,能表达更复杂的意思,但容易说错。真正的未来,是让它们能‘对话’。”他看向青林,“你觉得,电会不会有自己的意识?当无数电子在导线里流动,会不会像神经元一样形成思考?”
记录仪突然捕捉到异常的量子信号。青林顺着信号源找到实验室的地下室,那里藏着一台爱迪生从未公开的装置——由数千个电磁线圈组成的复杂结构,通电时会产生稳定的量子纠缠态。实验日志上写着:“1885年3月12日,观察到两个分离线圈的电流变化存在关联性,如同被无形的线连接”。
这个发现让青林震惊——爱迪生在没有量子理论的时代,仅凭实验直觉触碰到了量子纠缠的边缘。那些看似混乱的线圈排列,实则符合量子通信的拓扑结构。日志最后一页的草图,竟与百年后的量子计算机模型有着惊人的相似。
实验室的时间胶囊
1889年,爱迪生开始着手“未来实验室”的计划。他在门洛帕克的地下挖了一个巨大的地窖,将自己的发明、笔记和实验设备封存其中,计划在1938年开启。当青林帮忙整理物品时,发现爱迪生放入的不仅是实物,还有一套加密的信息系统。
“这是留给五十年后的信。”爱迪生将一卷铜箔纸放进特制的玻璃管,上面用电解法刻着密密麻麻的文字,“但不止于此,”他指着铜箔的分子结构,“我用不同纯度的铜记录不同的信息,只有用特定频率的电流才能解读。就像用不同音调说话,只有懂的人才能听懂。”
青林的记录仪扫描显示,铜箔纸里还藏着更隐秘的信息——用纳米级的刻痕记录的元素周期表和物理常数。爱迪生似乎预感到未来的科技方向,将基础科学的核心数据编码进时间胶囊,就像给后人留下一把解开自然之谜的钥匙。
在整理专利文件时,青林发现了一份未被批准的申请:“一种通过电磁波传输图像的装置”。
图纸上的设计虽然简陋,却包含了电视的核心原理——用扫描线分解图像,再通过电流重组。申请日期是1884年,比贝尔德发明电视早了近四十年。
“有些想法太早说出来,人们会以为你疯了。”爱迪生将这份文件锁进抽屉,“但记录下来很重要,就像埋下种子。也许我看不到它发芽,但总会有人浇水。”他递给青林一个自制的计算器,齿轮上刻着奇怪的刻度,“这是根据π的小数点设计的,算圆周率时特别快。”
记录仪将计算器的齿轮结构与量子计算机的逻辑门对比,发现两者的运算模式惊人地相似。
爱迪生用机械装置模拟的,正是未来电子计算机的二进制逻辑。那些看似笨拙的发明,实则是人类用有限工具探索无限可能的证明。
1892年,通用电气公司成立,爱迪生的名字逐渐淡出一线研发。
但青林知道,这个男人从未停止思考。在他最后的实验室里,堆满了关于蓄电池、水泥建筑甚至电动汽车的实验记录,每一页都写满了量化数据和改进方案。
“创造的秘诀不是聪明,是坚持。”爱迪生晚年时对青林说,他的手指因为常年实验而布满伤痕,“就像电流总要找到通路,只要不断试,总能找到答案。你看那灯泡里的灯丝,要忍受高温才能发光——所有有价值的东西,都需要能量去锻造。”
跨越时空的电流
1931年,爱迪生去世的消息传来时,青林正站在门洛帕克实验室的旧址前。
他的记录仪突然发出强烈的共振,屏幕上开始播放爱迪生的实验影像:年轻的发明家在工作台前忙碌,雪茄的烟雾与实验的蒸汽交融,电流计的指针在阳光下跳动。
“我知道你来自未来。”影像里的爱迪生突然抬头,仿佛能穿透时空看到他,“看到电已经走进每个家庭了吗?看到那些会‘思考’的机器了吗?别惊讶,”他笑了笑,雪茄的火光在黑暗中闪烁,“我早就猜到,我们现在玩的这些小把戏,未来会变成大风景。”
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