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第355章 量子纠缠通讯(1)(2/3)

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“丢之前我忘了这身体是碳基的,很不幸把自己打死了。”

吐槽中,白牧辰迅速收敛心神,开始检索这具身体之前的工作记忆流。

这里是……量子手征材料实验室。

“原来如此,轮到这个课题了么。”白牧辰瞬间无缝切换状态,接过了手头未完成的工作。

量子手征材料。

这是白牧辰继构想中的下一轮技术突破点。

其核心理念是——通过在材料内部局部工程化一个“非幺正”的量子演化环境,实现对量子叠加态的定向坍缩。

在常规量子力学中,量子系统的演化必须是幺正的,即概率守恒。

但白牧辰通过破缺时间反演对称性,打破了信息守恒,进而突破了这个规律。

她通过相锁技术,在材料内部构建特殊的Φ场,使其与穿过的量子系统的波函数直接耦合。

这个Φ场的作用,相当于为不同的量子本征态引入了一个不对称的、含有虚数项的有效势能。

在数学上,虚数势能意味着概率幅的衰减。

换句话说,这种材料可以在不进行“观测”的情况下,主动让那些非目标的量子态随着时间推移自然“枯萎”、“消散”,只保留白牧辰想要的那个特定的量子态。

这相当于在微观层面实现了“心想事成”的筛选器。

“目前在尖端实验室的受控环境下,少量样品的制备已经成功了。”

白牧辰看着全息屏幕上的相关资料若有所思。

“但离工业化量产还差得远,非幺正环境的维持极其耗能,而且极其不稳定,稍微一点热扰动就会导致Φ场退相干。”

虽然工业化量产的道路尚且漫长,但这并不妨碍白牧辰利用实验室现有的少量样品,先行验证那个梦寐以求的技术——量子纠缠通讯!

“现在的网速还是太慢了。”白牧辰一边调试着两台相隔数十米的黑色方盒设备,一边随意的抱怨。

基于电涌线结技术的超空间广播虽然能以百倍光速传递信息,在行星系内部尚且够用,但一旦放眼到星际尺度,就显得力不从心了。

哪怕铺设了昂贵的超空间中继器网络,跨恒星的信号传输依旧存在可感知的延迟。

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