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这时候一边发生状态改变,另一边马上能察觉被观察。

至于说能不能利用单独的量子,通过观察坍塌的现象,传递具体信息,这在原本是做不到的。

比如测量纠缠粒子时,如果A纠缠粒子自旋为上,那么另一个B纠缠粒子自旋就为下。

上下两种自旋状态就可以表示二进制的0和1,通过控制纠缠粒子的自旋方向传递0和1的代码。

事实上,这样的想法固然是对的。

关键是测量引起的自旋方向坍塌是随机的。

我们无法控制纠缠粒子的自旋方向,在测量时,没有人知道这种随机的自旋结果到底是上还是下,所以就无法真正刻录有效的信息,于是量子纠缠便无法传递信息。

根据陆杨的理论,根本不是靠的量子坍塌现象。

比如双缝干涉实验,为什么人一旦观察,就会出现不同结果呢。

最根本的原因,还是无论用什么观察手段,都光信息反馈,在这个过程中,光粒子本身就是变量。

细化到只有一个粒子时,任何一个其他粒子靠近,都会引发变化。

陆杨获得的资料非常详细,甚至能够同时计算出10的几十次方个光子变化信息。

但这是和算力成正比的,观察的纠缠量子越多,消耗的算力也越大,智子这样的黑黑科技:我的民科成真了(陆神要崛起)快书库