量子通信和量子纠缠你如何理解

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量子纠缠的本质是物种关于自我的记忆。

如果用记忆定义量子特性,可以给迄今我们发现的所有现象给予充分的解释,并可以为量子力学的发展指明方向。

人们最初都认为量子纠缠是一种远距离传输效应,这根本就是错的,不可能存在一种叫做鬼魅传输的东西。物质在塌陷的时候,事实上产生了成对的量子,或者一个主量子和许多次量子。这些量子在物质塌陷的时候,作为物质的记忆被保存下来。我们经常说的姊妹量子纠缠事实上是物质塌陷导致的主量子记忆和备份量子记忆。采用记忆学说诠释量子,可以很好地把微观世界和宏观世界联系起来,同时证明故弄玄虚和真实量子之家的差异。

正如人类的大脑拥有的记忆一样,随着年龄的增长,所记得的东西日渐模糊,所有这些远去的记忆都化作了量子特性。但有一些记忆,我们永生难忘,只要我们用意识去启发这些记忆就会渐渐清晰。记忆似乎从遥远的过去过来,经过几万光年,但瞬间就会填满脑海,这是量子记忆现象。

人们说量子可以加密,因为量子特性本身就是对物种轨迹的记忆。一个单量子从发生或发现时候起,其本身的轨迹就可以被定义为一段记忆。如果我们发现一对“纠缠的量子”,事实上其中有一个是孪生备份量子。孪生备份量子和量子存在轨迹的差异,这是物种为保护记忆而故意设局。所谓轨迹的差异可以理解为相位的差异或者波函数的差异。也就是说,量子纠缠是与生俱来的,他们的纠缠状态不可修改,只会塌陷或遗失。不可能存在一种现象,扰动主量子的时候,孪生量子也会发生互动。量子和孪生量子只是在宇宙塌陷的时候互换过一次密钥,然后他们就以各自的状态进入茫茫空间。的确,如果他们不受到其他物质的扰动,他们即便相隔万里,也是呈现出彼此有规律的互动。但这种互动只是与生俱来的一种运动轨迹或习惯。如果一个物理学家打算在实验室发生一对纠缠的量子,即便他成功了找到发生孪生量子的方法,其产生的量子也不过是前世的记忆。把其中一个量子带到远方,它除了按照原来的记忆轨迹运行以外,不可能产生其它轨迹。但是相互靠近的纠缠量子可能存在某种引力,这种引力会使得纠缠效应更加持久。而远距离存在的两个量子,除非它们一直得到能量的供给,否则他们必有其一将出现失锁到衰老的过程。正如一个老人,在经历几十年以后,他能吸收的能量逐渐减少,因此他的许多记忆逐步模糊。模糊的记忆逐步塌陷、衰落,最后记忆消失于茫茫宇宙。

量子纠缠可能因为今年的诺贝尔物理学家掀起热潮,但是这个研究方向明显地错误。量子效应应该归属于生物学范畴,它是关于物种和人类记忆的科学。量子不能用于传输任何信息,是因为量子的态度是不可控制。采用量子加密的可行性在于一个量子态可以携带我们定义的信息,我们在另一端只要收到这个量子,其携带的信息即有效。这只是利用量子的一个特性:遭遇窃密立即失效。但是量子信号传输和量子计算那就是另一个领域的故事。不可能创造出可以把连续的信号通过遥远的两个量子的作用直接复制出来的任何可能性,因为量子除了具有原生轨迹,不管你怎么施加影响,也无法创造出一种全新的连续态,你能再次创造的就是塌缩状态——就是量子死亡。

任何量子都和物种记忆相关。如果我们要寻找大自然和宇宙的记忆,量子应该是完全数。但是我们无法把这些完全数翻译过来,成为可理解的语言。物种在塌陷的时候,创造了许多量子,这些量子四分五裂,但是这些量子身上都残存着完整或不完整的物质的一段记忆。这些记忆如果能溯源回归,就能产生宇宙的影像或人的影像。从量子力学的角度,我们的记忆都是运动,我们记忆中的伤痕或欢愉都最后被刻画成为量子。这些量子或随遇而安或寻找新的领地。有一些量子寻找到他中意的宿主,就产生了事关遗传、转世或灵魂循环的学说。不是每一个量子都有能力最终活下去,大部分物种的量子最后塌陷为空无,和永恒失去了联系。

我们考察人的大脑,记忆总是挥之不去,但又分外模糊。这正是量子特性,我们最主要的记忆量子已经离我们而去,但是量子备份还存在于我们的脑海。但是量子备份是不完全数,所以我们只能获得记忆的片段。我们的失忆正是因为我们遭遇严重的伤害,导致量子分裂或量子塌缩。量子分裂以后,偶尔我们还可以凭借机缘巧合和能量的注入,重新聚集从而恢复部分记忆。但是量子塌缩以后,记忆就完全停止运动,记忆消失。

物理学家目前研究的量子通信或量子计算,基本上是不可能采用自发生量子得以实现。目前所谓的量子通信或量子计算,主要是模拟量子特性的多维态,赋予多维态不同的含义,从而实现朴素的通信的朴素的计算。科学家经常利用的物理特性包括光场的偏振性或者粒子的自旋方向性,或者相干性。真正的通过“量子”实现的量子通信或量子计算迄今绝不存在。

小结:由于我们认识到量子属于人类的记忆范畴,沿着这个方向,我们可以解释天才的由来和知识的先天性。也就是知识通过量子轨迹一直漂浮在宇宙之中,课堂学习只是人类获取知识的一种途径,更多知识的由来,需要凭借神秘的量子寄宿效应。

编辑:黄飞

 

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