起源第八定律 量子适应不定的环境的状态是不确定的,唯一确定的是量子自然从不稳定状态向稳定状态转化,并极度容易受到确定环境的干扰而进行确定化。量子的能量传输具有规律与发散的特性。
第一推论 量子的不确定性源于其本身场空间的弹性,或者同属性能量聚集产生的力作用进行的流体流动,呈现密度分布不均匀。
量子是一种场,一团时刻变化的场流体,本身的能量在其场中呈现密度分布的流体状态,对外表现假象推论,或者用当代物理学的术语叫等效原理。
也就是说,量子本身如果绝对静止是确定的,就是一团被膜包裹着的流体,比如水滴,它暴露空气中,它的保护膜就是它本身的表面张力。
假如外在环境是变化的,虽然这样的变化很小,但足以让它改变场空间的形态,比如脑电波,这样的环境作用力相对比较弱小,因而呈现不确定性,就像水滴如果对它施加作用力,比如小蜘蛛踩它一脚,它就会变化形态比如凹下去,而如果将水滴放在平台上,加上地球引力(当然是要弱的),它就会平摊下来,而各种这里弱小的力的作用是概率方向与强度的,因此其是变化多端的。
假如不是小蜘蛛踩它一脚,而是人狠狠弹它一下,水滴就会变成几个或者无数个小水滴,这就是量子裂变的简单说明,而我们定义量子是根据电磁、质量等等特性进行确定的,于是这无数小水滴的种类就不同了,比如肯定有大有小,表示重量和体积就不同了。
以上两种情况是极端的,假如我们给水滴的力量刚刚好,也就是捏它一下,让它不至于碎了也不至于平摊了,我们保持这个力度,是不是可以将它固定成某一种形状?也就是将它的状态确定下来?假如可以,我们保持捏着,将手放进冰箱,或者北极空气中,水滴是不是会固定成捏的那种状态?
更直观的解释是,我们将一桶水放进冰箱里,拿出来桶里的水是不是就是变成一个桶内部的形状,假如桶这个模版是西瓜,然后就是一个大的冰西瓜。
以上两种情况就是量子确定状态下的通信原理,只是量子很小,不那么简单。
第一种情况,就是单个量子的编码。我们固定两个量子,一个捏扁保持着丢出去,再把一个固定也就是直接类似的将水滴冰冻丢出去,收到的人就会发现两种量子的不同状态。
假如我们定义扁的是代表0,圆的代表1,对于收到有规律的0 1排列的量子束的量模(量子信号与模拟信号)转化器来说就是电信号高、低两种电平,从而让我们普通计算机进行计算。
单个量子还可以这样通信,就是你将它捏扁的同时将之拉长,再用其中一种角度规定0 1,比如规定长的叫1也就是高电平,收到的量子转换器就可以将之变成模拟信号给一般计算机进行运算。
当然也可以让它转一圈,定义为1,转半圈定义为0,或者可以转很多圈。
而对我们一般人超控量子实在是太难,我们可以不动它,让它跑,但是不能给它乱跑,我们用一条条管子将它和它很多兄弟放进管子里,几个管子组合,就是一般我们常见的光纤通信。
以上是一个或者多个量子进行量子或者规律化的量子宏观矢量通信。
推论二,量子本身的定义也是一种确定化,并且具有唯一确定性。
量子是变化多端的,至少在复杂的环境中是如此,而我们定义它,就是给它确定的条件,比如你规定电子是电子,它的特征是电荷多少,质量多少,你找到这样的粒子,你就说这就是电子。
现在科学家整出了量子计算机,本人也很兴奋,虽然我们还用不到,但可以期待,而量子进行的远距离通信其中除了上面的真的发送量子比如光子外,还有一种假通信,或者叫量子态隐形传输。
这样的概念大家都知道,起源理论和这个概念要结合,也就是接地气起来,就是量子定义的唯一确定性,也就是第二推论。
这很好理解,量子不是变化多端的么?为什么定义了就变成唯一了?道理很简单,比如你觉得这个椭圆的很好看的东西是西瓜,大家都同意是西瓜,于是这个就是西瓜,事实上它也可以叫其他东西。
而你确定这个是西瓜了,大家的共识也叫西瓜,于是西瓜就已经确定了这个东西是西瓜,是唯一的。
量子隐态传输就是利用了这个唯一性,也就是这个量子之所以叫这个量子,就因为它就是这个量子,也就是上面说的水滴,不管怎么变化它还是水滴。
再比如电子,它拥有这样的电荷和质量,我们规定它这样的状态叫电子,假如改变了这两种唯一确定的东西就不是电子。
量子隐态传输的原理利用这个唯一性,之所以叫假通信,是因为量子本身不携带信息,携带信息的是测量的条件,也就是你捏水滴的动作和恰到好处的力,同时固定的冰箱的冷冻作用。
假通信为什么可以变成真的呢?道理很简单,如果你把测量的条件告诉了对方,对方用同样的条件进行测量,或者用前面的捏泥团来解释,就可以得到量子蕴含的信息。
当然这是片面的,因为单个的量子很容易受到干扰,而且要单独并长距离保持确定状态是很难的,大家都知道水多的地方一定条件下是会往水低的地方流的。
真正的是,将折腾过的两个量子,也就是纠缠态的量子进行一个传输,一个留着,再用其他一个发过去两个一起测,反过来将测出的结果给回去,让之进行逆向转换。
这里再解释一下量子纠缠,用起源第四定律极致的宏观遵循微观定律,极致的微观遵循宏观定律,也就是第五定律表示的宏观与量子统一的。
量子能级很小,其低级空间就很大,而其场空间就是高级空间,我们将两个同样的粒子比如光子,放在一起,根据第三定律,两个光子的低级空间和低级空间是排斥的(弱相互作用),但是它们会高低融合,也就相当于将高低空间都扩大,让其中的量子能量流自然聚集(强相互作用)。
扩大的高低空间既排斥又吸引,等于是两个场进行平衡重叠,变得十分敏感作用力加强,也就是将量子固定,就就算没有如此,我们强行分开的两个能量流本身就是一半对一半,也就是两个相互融合了,从宏观上看就是你中有我我中有你。
而确定这个量子也就是光子还具有唯一性,那它的一半就在对方身上,你改变对方就等于改变它的另一半,它要保持唯一性,只能同时改变它的另一半,而由于再次测量等于注入了能量,也就是增加了能量,让其改变了唯一性也就是改变了场空间或者能量本身的大小,等同抹除了其身上另一方的属性,让其脱离了纠缠的状态。
用第四定律的解释就是,极致的宏观遵循量子定律,也就是变大的两个空间将相互交叉着对量子能量核心进行无规则运动,也就是无数方向上进行晃动,试图拉开距离减弱斥力的作用,而同时还有外力干扰进行的空间弹性作用。
简单的比喻就是摇骰子,不管你怎么晃动,只要频率够高,它都会沿着筒壁进行规则或不是很规则的不同方向上的圆周运动,假如筒子是圆形的,就会进行十分规则的圆周运动,并且在运动过程中骰子都是进行旋转的。
而极致的微观遵循宏观定律,也就是其中的能量流将环绕空间交叉区域的一个中心点进行旋转,以保证不会脱离晃动的空间进行分裂,假如测量或者给场空间施加压力甚至注入能量,场空间就会改变并让空间融合状态解除。
为了更好的理解,我们来分解一下空间,空间是一种能量,是一种宏观表现,能量越低空间越大,高级空间相对越大,低级空间相对越小,正好和物质相反。
既然空间也是一种能量,空间是不是也是一种量子聚集而成的呢?根据极低子的特性,逼近极低子就是逼近能量的最终形态回归最初形态的特性,于是,空间便由更小的量子组成。
空间的量子特性十分奇特,其中的能量难以聚集高级空间,也就是场空间会很大,而低级空间因为能量有限不会很大,假如两者一样大,也就是高低融合一起,于是组成空间的量子相互吸引又排斥,结构十分稳定,也就是惰性。
如此理解就可以更好的理解时空漏洞,同时等于空间局部失去了作用,等于不存在了,就剩下其中的能量进行作用,如此一来,能量将围绕空间的中心进行规律的运动。
为什么不是静止不动而是自旋并规律运动呢?道理就是时空漏洞会冲进极致子,极致子不和能量发生作用,却会带动能量的等效运动,比如自旋,比如回绕中心旋转,并随时改变形态,而球形是最利于卸掉压力的。
假如保护它的空间来回移动,或者晃动十分厉害,如果它静止不动,就会脱离空间,这是不可能的,一旦离开了空间它的唯一性就会被破坏。
如果空间震荡的频率很高,它的等效就是环绕中心旋转,呈现宏观星体围绕中心星体运动的现象,如果很低,也就违反了场空间弹性很高的特性,就更加不可能了。
可以想象一下,无尽小的无数量子组成和我们大宇宙宏观一样的星体运动······
回到量子通信。我们可以预测一下除了上面的量子通信之外的一种情况,那就是量子编码,也就是将大量量子分开或者同时进行规律化确定性作用,采用其中单个量子的自旋状态进行信息携带。
由于自旋状态拥有不确定性,我们用概率统计进行确定,也就是类似奇偶校验。
量子态隐形传输之前也论述过,但并不完全,只是试图用宏观现象来比喻,它的表现为瞬间从这里消失,携带着信息瞬间在遥远的地方出现,速度超过光速,更好的解释还是场流体的能量,其在一个巨大的场中,场瞬间扩大、缩小,等于瞬间将它带到其他地方。
量子通信不是很懂,最近比较忙,没有进行科普,不过用前面的可以进行推导。
量子第八定律最让人担心的是暗物质。暗物质用起源理论进行推导,是 最不希望是极高子类逃逸黑洞形成的,也因此希望是错的。
假如是,人类很可能是唯一并且随时毁灭的智能生物。
地球和太阳系在整个宇宙中并不特别,只是具有一定规律的尘埃,其他地方不知道存在多少,但是为什么至今为止我们没有发现地外超级文明?
智慧的生命,比如人类都对自己的起源存在乃至未来都进行探索,何况是超级文明?而之所以难以发现超级文明,或许是超级文明对我们不屑一顾,甚至隐藏起来,而起源理论更倾向于超级文明不存在,或者曾经存在,最后不存在了。
假如当代物理学所探索的暗物质与起源理论的极高子类逃逸黑洞是一样的,那就是十分可怕的事情。
超级文明很可能因为探索暗物质,破坏了其被动消失的保护空间,从而将其暴露出来,等于跳出一个个巨大的黑洞,进而进行宇宙中的宇宙起源,而难以发现的地外超级文明,很可能就是这样毁灭了。
宇宙的局部发生小范围起源,更多的极高子类再度被动隐藏,星际的中心会改变,变得稀疏,并同时留下很多的类星体,而本来星际边际的稀疏星体进而相对变得密集起来,至少在环状上是如此。
起源第八定律,就是保持逃逸黑洞的极高子类同样进行环境适应并保持其确定状态,而不至于发生难以意料的不确定状态。
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