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我们假设,能量以量子的形式表现出来,量子自身不存在任何属性,它不是光子,不是动子,不是引力子,也不是带电子,它只是它自身,只有物质与它作用时才能显现出自己的“能量态”
,也就是机械能,辐射能,化学能,电能,核能以及热能。
【好我已经不认识这个字了。
】所以,文中才会拥有“赋动能量子集团”
“赋光能量子集团”
以及“孤独量子集团”
等,这是比图特勒尔粒子技术和量子技术的一切前提,也是整个第一宇宙相关的量子科技和量子产业的基本逻辑。
这样,就形成了我们的最底层的关于量子自身的逻辑:“孤独量子理论”
,即量子不与物质作用时,只是一种表达能量的粒子,没有任何的能量形式。
这样,量子在微观世界中就显得十分孤单。
基于这一假设,我们建设起“量子隧道假设”
,即量子与另一或另外多个量子之间拥有独立空间,这一空间是自然的,也可以是人造的,我们称之为“量子空间”
。
这种互相通过“量子空间”
而能够相互作用的量子,我们称之为“对象量子”
,与量子空间一样,对象量子既有自然的,也有人造的。
对象量子的能量态是相同的,我们假设有A和b一对量子为对象量子,那么如果在手中的A被赋予了热能,在遥远的宇宙中的b也会同步的获得热能。
当热能被物质从量子A的身上带走后,b也会同步的失去热能。
这样,A和b会一同恢复到孤独的状态。
A如果被移动了,相对应的,b也会同步移动。
我们想象出一个二维的坐标系,A与b分别坐落于(1,0)和(2,0)的两个坐标,每一个单位认为是一光秒的长度,那么如果A以光速平行于Y轴移动,它在下一秒的坐标将会变为(1,1)。
同样的,b的坐标也会变为(2,1)。
我们重置A和b,使其回到原本的位置上。
假设A沿x轴向右以光速运动,那么下一秒它的坐标将会变为(2,0),b的坐标将会变为(3,0)。
重置后沿x轴以光速向左运动,他们的坐标就会分别变为(0,0)和(1,0)。
任意方向同理。
如果你能够明白这样的道理,那么,明白比图特勒尔的量子的相关假设就十分容易了。
这样的同步,我们称之为“量子纠缠”
。
比图特勒尔的计算机则通过大量的量子组成对象量子,电信号打在光板上使对象量子的其中一部分在一端闪烁1次记为1,闪烁2次记为2,单位时间内不闪烁记为0,那么,三进制的数据运输问题就得到解决了。
这样,基于量子纠缠从而建设起的通过量子隧道进行信息传输的问题就得到解决了。
...
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