平行宇宙论,量子力学挑战物理学的极限,双向信号是可能的!

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敢相信?一种黑洞可以抹去你的过去,扰乱你的未来!

这里有另一个关于’黑洞怪异’的文件:一组数学家计算出,像我们这样的膨胀宇宙中的一些黑洞可以为其按下其重置按钮,有效地擦除过去并将未来转化为一个巨大的问号。从观察者的角度来看,这恰恰是人们的猜测。

平行宇宙论,量子力学挑战物理学的极限,双向信号是可能的!   量子物理学又一次击败了经典物理学。   科学家们发现,单个量子粒子可以发出双向信号–这在经典物理学中是不可能的。这就意味着粒子可以向自身发送信息,这要归功于被称为“叠加”的这种新鲜不确定状态。   叠加是说一个粒子可以同时占有两个位置,这就是双向通讯的方式。   一个光子,或者说光粒子,可以用来同时向两个人通报信息,而通常情况下,只有一个信号能到达一个人。   凭据这项新研究的研究人员示意,不仅如此,量子通讯不仅比我们现在的系统更平安,而且速率也可能更快。   “若是我们想要在差别地址之间通报信息,那么似乎很明显,无论存储和传输这些信息的物体都必须出现在所有这些位置。”奥地利维也纳大学的弗拉维奥·德尔·桑托(Flavio Del Santo)说。   然而,若是我们将物理载体置于这些位置的量子叠加中,它就有惊人的能力同时从差别的位置网络、存储和传送信息。   “换句话说,”研究人员说,“这就像能够同时造访和通报一条信息给你的两个同伙,而不是接见一个同伙,然后再接见另一个同伙。”   德尔·桑托和他的同事,奥地利科学院的波里沃耶·达基揭晓了一篇基于他们的理论盘算的论文,

揭秘地球上第一个生命如何诞生的,源自自我复制的蛋白质!

大约40亿年前,各种复杂的有机化合物从单纯的碳汤变成了生物化学――这是地球上生命的第一步。几十年来,这些步骤的顺序一直是辩论的根源。现在,最近发现了一种常见的蛋白质结构,可以帮助我们找到平衡,让我们更接近于了解我们是如何来到这里。

并随后举行了一项实验,展示了这一想法。
平行宇宙论,量子力学挑战物理学的极限,双向信号是可能的!   然而,要明白它是若何事情的,就需要稍微深入到量子力学的庞大天下中去。   Daki注释说:“思量最简朴的场景,Alice和Bob这两个人想交流简朴的信息,即0或1。”   “他们同时对各自的新闻举行编码,直接进入量子粒子的叠加状态。一旦信息被编码,合作伙伴就会将量子粒子的各个部门相互传送。”。   我们需要的是一种智能的装备和机制,它可以凭据粒子的内容来路由粒子的各个部门。   “例如,若是粒子最终与Alice在一起,她就会知道鲍勃的新闻正好相反,反之亦然,”达基说。   因此,Alice和Bob在一个经典的物理系统中,在通报信息的同时,还发送和吸收了一条信息。
平行宇宙论,量子力学挑战物理学的极限,双向信号是可能的!   为了获得一些实验证据证实他们的想法,德尔桑托和达基建立了一个单光子的叠加状态,在Alice和Bob两个站之间有镜子和其他光学装置。   在每个站用0或1对光子举行编码后,它就被发送到另一个站–当光子在此过程中与自己相互作用时,它要么放大要么削弱它的信号,它决议哪个站吸收到了光子。   这是量子力学改变我们对周围宇宙的看法的另一个例子。

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