都不需要重核聚变发动机,可以直接以超密材料作为储能载体,就相当于装备上了反物质发动机。
等等,等等。
一瞬间,每个人都想到了上百种超密材料的应用方向。
杨学斌继续说道:“超密材料如果作为能量块的载体,其本身也可以直接充当能量武器,如强相互作用崩解炮的弹芯。
当然,这些都是最简单的应用。
我接下来要讲的,是如何利用色晶这种单色态复合粒子来实现超空间通讯。
或者说是量子通讯。”
轰!
会议室再次哗然。
邓子轩他们知道,杨学斌口中的量子通讯可不是目前所谓的量子通讯,而是基于量子纠缠效应的超距离即时通讯技术。
目前的量子通讯,不过是对信息进行加密而已。
一名外国科学家忙激动地问道:“Mr杨,您说的量子通讯是不是超距离即时通讯技术,只是量子纠缠怎么携带信息?”
“是啊杨总,利用色晶怎么实现超空间通讯?”
“不懂啊!完全想不到切入点,莫非这就是我们与杨总的差距?”
……
众人议论纷纷,目光热切地看着杨学斌。
虽然大家都是全球最顶级的物理学家,尽管大家都想不明白,但却没有人去怀疑杨学斌,因为证明了杨-米尔斯存在性与质量间隙问题的杨学斌。
在量子力学领域和粒子物理领域,其理解不是他们可以相比的。
也就是说,杨学斌比他们更懂基础理论。
我们都知道,量子纠缠效应就是两个处于纠缠态的粒子,当一方表现为某种状态时,如自旋为‘上’,那么另一方无论隔着多远,都会瞬间坍缩为自旋‘下’。
这种超距离的作用,被爱因斯坦称为无法理解的幽灵效应。
当理解了这种纠缠效应,人们自然而然就会想到利用这种纠缠效应来实现超距离,或者说跨光年的即时通讯。
但这个事情,并没有我们像想象中的那么简单。
因为量子纠缠无法传递信息!
按道理来说,既然能够确定一方为‘上’,那另一方肯定就是‘下’啊,这不就传递信息么,怎么就是无法传递信息。
因为我们测量的量子态是完全随机的。
这里就要说到观察者效应。
比如说。
我们这里有一对处于纠缠中的两个光子。
在没有‘观