書境 書境

活了,又死了

1,521 點選內容即可評論或回報問題。

“嘀——”

  伴隨著裝置發出提示音,螢幕上立即出現了A量子的探測結果:自旋向上。

  康馳緊接著又對B量子進行了探測,結果果然顯示B量子自旋向下。

  這說明兩個量子,確實建立了糾纏關係。

  接下來,就是驗證康馳的猜想,和這兩個糾纏量子捕捉器效能的時候了。

  確認兩個都已經處於探測器關閉狀態後,康馳重新對A量子進行了一次探測。

  “嘀——”

  A量子:自旋向上。

  看到這個相同的結果,康馳的心不禁沉了下去,

  不過就像拋硬幣一樣,連續兩次正面朝上,並不代表著永遠朝上。

  如果永遠朝上,就說明剛剛第一次的探測,確實打破了量子的糾纏態,康馳的猜想不成立。

  沒有去管B量子,康馳懷著緊張的心情,又對A量子進行了一次探測。

  “嘀——”

  A量子:自旋向下!

  看到這個結果,康馳頓時瞪大了眼睛,瘋狂跳動的心臟,感覺都快要跳到喉嚨裡了。

  自旋向下……

  自旋向下!

  這感覺,就像已經死了的人,突然又活過來了!

  康馳唿吸急促,用有些顫抖的手,按下了B量子的探測開關。

  B量子:自旋向上,

  糾纏關係還在!

  那場距今橫跨將近百年之久,於1927年在布魯塞爾舉行的第五屆索爾維會議上的學術大辯論,就在此時此刻,在華國的盤古基地,出現了新的解答和變數!

  這個答題的思路,不是量子糾纏存在與否,也不在於上帝到底拋不拋骰子,

  而是一個全新的角度:

  萬能的上帝,為什麼不能多拋幾次骰子?!

  康馳給出的答案是:能!

  而且這個萬能的上帝,還是他創造出來的。

  看著眼前的兩個糾纏量子捕捉器,康馳毫不懷疑它將給高能物理、通訊領域,量子計算機,甚至整個人類文明的科技領域,帶來前所未有的革命。

  雖然這場量子科技的革命,不一定會立馬發生,但這一天必將到來。

  康馳激動地忍不住握緊了拳頭,想找個人傾訴慶祝一番,可惜實驗室就只有他一個人。

  同時出於科學的嚴謹性,他其實還需要反覆進行多次實驗。

  於是整個上午,實驗室裡不停地傳來滴滴滴的探測聲,經過了一上午的論證,康馳非常確信,在這臺5級糾纏量子捕捉器的幫助下,他確實捕捉到了一種“生命力更強”的全新量子。

  為了加快實驗進度,康馳直接編寫了一個自動連續探測程式,讓探測器以每秒60次的速度,地對兩個量子進行連續探測,這個實驗至少要持續24小時,看看時間尺度會不會影響它的“活性”。

  與此同時,康馳則開始對實驗資料開始進行分析,並嘗試用這些資料,用另一條解體思路對貝爾不等式進行證明。

  【……令α,β夾角為θ,由量子力學中二維旋量空間的旋轉變換可知,若對α方向上的本徵態|α+>進行β方向自旋測量,得到|β+>的機率為|β+|α+>|=cos·θ/2。由此得知……】

  隨著時間的推移,桌面上的手稿越來越多,當康馳的肚子已經餓得咕咕叫時,他終於緩緩地吐出了一口氣。

  【……在下圖所示的{a,b,c,d}方向上皆不違反,因此∣Pxz-Pzy∣≤1+Pxy不等式成立。】

  光是透過實驗資料,他已經確定了隱變數絕對是存在的,證明貝爾不等式成立,只不過是一次必要的總結和分析。

  而計算和證明的結果,也確實如他所料,

  影響量子糾纏的隱變數確實存在,只不過它在另一個維度發揮作用,故而量子力學確實不完備!

  但同時,康馳又微微皺起了眉頭。

  雖然他透過引入高維變數,確實證明了貝爾不等式成立,

  但這個高維變數的區間,卻具有非常大的侷限性。

    康馳隨手找了個麵包,一邊充飢,一邊眉頭緊鎖地看著桌面上的算式,

  過了片刻,他重新抽出一張白紙,繼續算了起來。

  很快,他就得出了一串具體的數字:【960875

1/1 0%