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国内外大
分实验室采用了-273摄氏度超低温技术,延长
心粒
于量
态的时间,但一旦
心粒
的数目超过了58,量
态的维持时间就会指数级的下降。而昂贵的超低温设备,也导致量
计算机只能存在于实验室中。
因为不同的原因可能造成同一个结果。
这个“恐怖实验”震惊了科学界,量
学家们提
了各
解释,最
名的要数哥本哈
诠释和理查·费曼的路径积分表述,它们分别从实验实际
度和数学路径上试图解释这
奇怪的现象。可惜在李默看来,它们这
法已经犯了
理学中的大忌,那就是由结果推测原因。
目前量
计算机的难
在于量
芯片,而量
芯片的困难之
就在于,如何把
心粒
长时间维持在量
态。
李默之所以对这个实验
兴趣的原因就在于,他已经隐约
觉到这个实验中,蕴
着量
计算机的
路。
如果选取一对
于量
纠缠状态的粒
,其中一个粒
作为量
芯片的
心粒
,安装在计算机芯片中,另一个粒
则被放置
于“观测者”效应的磁场中。
于磁场中的
心粒
由于“观测者”效应,会一直保持在“量
态”。
据量
纠缠理论,量
计算机计算芯片中与它
对的那个
心粒
,也会一直保持在“量
态”。
这样就可以制造
,适合在常温常压下使用的量
芯片了。
由于不需要庞大的低温冷却系统,量
芯片的
积将于电
芯片差不多大,那么甚至有可以应用于手机设备上的可能
,毕竟现在手机上的芯片就是由电脑芯片简化而来。
当他把这
“不合逻辑”的实验结果,写成论文发表在杂志上后,引起了许多同行的质疑。电
的行为怎么会受到“观测者”的影响呢?
随后,科学家们
了升级版的双
涉实验,那就是延迟双
涉实验,结果还是一样。
无论是电
和光
,无论实验人员采用何
实验手段。实验中的微观粒
就像是一个个有思想的、无所不知的
灵,当没有观测者的时候,它们是一个个波函数,而当它们知
有人在观测它的时候,它们
上就只表现
粒
。
现在要
的事情,就是寻找到这
“神奇”的粒
。
不甘心的他们又
了更升级版的实验,量
除试验。这次科学家们采用光
作为实验对象。
为了推翻他的实验结果,同行们重复了他的实验过程,结果
乎他们意料的是,实验的结果和那位实验员得到的结果一模一样,当电
“被人观测时”会改变运动状态。
“这是玄学!”,“这个电
不科学!”
现在双
涉为李默提供了一个全新的思路。
想到这里,李默拿起了纸和笔,作为一个数学家,他首先要
的事情就是用数学诠释这
粒
的存在。
察电
的
应装置,这样就可以知
,电
到底是通过了哪一个
隙。
这
无法用科学解释的实验结果在科学界引发了一场轩然大波。
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而当他移除了
应装置,电
的
涉条纹
上就又
现了,这说明电
表现
了波动
!
然后诡异的事情就发生了,当安装了
应装置之后,再次
行双
实验时,这位实验员惊奇的发现,屏幕上的本应存在的
涉条纹消失了,电
只表现
了粒
。
也就是说,“有人观察”电
时,它表现
了粒
。当“无人观测”电
时,它却表现了波动
。