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日志

 
 

【EVE科技探索】——超光速通讯、神经增效剂  

2010-11-05 09:42:30|  分类: 火星殖民计划 |  标签: |举报 |字号 订阅

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超光速通讯技术(Faster-Than-Light Communication)

【EVE科技探索】——超光速通讯、神经增效剂 - 翼浴深寒 - 【EVE科技探索】——超光速通讯、神经增效剂 - 翼浴深寒 -

在真正掌握了人造虫洞技术后,人类曾一度认为“距离”已经被科技所完全征服。但是,人们却忽略了时到今日,通讯信息仍然只能以光的速度传送,尽管也能通过虫洞将遥远的传送距离缩短,但是互动通讯技术却是现实中的“不可能任务”,这个问题一时间成为了人类征服更遥远的外层空间的绊脚石。

 

爱茨贝尔提出了一个基于古老物理理论的方案,这个被神秘所笼罩的学说通常被称为ERP佯谬论 (超距作用)。EPR佯谬论因其在几个重要的方面同量子物理学说相悖而闻名于世,更为特别的是它揭露了海森堡不确定原理 这一古老的定律是不正确的。海森堡不确定原理在经过千年的人类文明发展后已变得比当初更为神秘,其名字的来源被认为是以某人或某地的名字而命名,原理认为无论使用多么精确的测量仪器,离子的确切状态是不能被完全精确和测定的。测定一个自由粒子速度和位置的经典表述是:为了实现对一个粒子的位置的测量,你首先必须“看见”它,这就意味着你需要用至少一个光子来“照亮”它。但是光子和粒子的冲撞改变了粒子的速度,这就导致无法测定在撞击发生之前,粒子的速度是种什么状态。EPR佯谬论描塑了量子纠缠态,即多粒子或多分量系统的非平凡的相干叠加的可能性,使得他们可以互相映射。假设一对粒子的位置与速度确定为(x0,v)和 (x0.-v)。例示一对粒子在起始时间点上都处于同一位置,但是速度向量确是完全相反,也就是说在经过一段时间后,这两个粒子间的距离将大幅度增加,而测量则可以分别在任何一个粒子上单独完成。现在经过测量,显示了粒子A的位置和粒子B的速度,EPR佯谬则可以通过这些数据精确的推算两个粒子的状态,这也完全的推倒了海森堡关系论。

 

不久之后的试验却证明了海森堡理论的正确性,因此在众人的惊诧中EPR佯谬论被排斥出局。从数学角度来说,这并没有造成任何困境,因由于测量所导致的波函数坍塌只是在瞬间发生。但从物理的角度来看,这将会显得难以理解,看起来这些状态变化在两个粒子之间的传播是瞬时完成的。这些状况直接地指明了一条通向FTL超光速通讯的道路:在一个单独粒子上进行的状态测量将导致同一时间在遥距上另外一个粒子瞬时的相应状态变化,因而使得1比特的信息得到传送。对于这一现象更加精密的分析试验说明,由于量粒子的统计原理,只有噪波能被传送,这个障碍造成对这个理论的研究沉寂了长达一千年之久。这也是爱茨贝尔重新开始这项研究的起点,她以独到的科学眼光实现了重大的突破。她的论点指出,即便通过此法只能传送输出完全的噪波,但是噪波也能够用来编译信息码。实际上,科学界都普遍接受这样一个事实:分歧级联导致纯混沌时间序列具有一个统一的结构,也就是费根鲍姆常数 。采用被称为逻辑映射图形的参变量函数族,定义在间距[0,1]之间,存在一个此图形的参数和一个初始条件,由此可以产生随机的任意序列:爱茨贝尔从另外一个角度衡量了这个问题,给出一个无序的有限序列,你怎样才能追踪会初始状态呢?对这种信号的香浓信息 熵 采用最大值熵分析的办法,她设计了一套解决这个逆向问题的方案。而且,她通过细微的调整对纠缠的量子状态的测量方法论证了这一理论,将噪波故意引入到测量的过程中,而这一个特定的噪波将被使用到对其他粒子状态的测量中。

这样产生了一个完整的信息传送程序:一比特的信息被表示在初始状态的映射图像上产生一个混沌吸引子噪波序列。这一串噪波序列后又被用来加入到对一序列的纠缠粒子的测量之中。同时在另一方面,将对其中一个粒子进行状态的测定并计算出噪波序列。在经过最大熵分析后反推出在遥距上接受测量原始串噪波的初始状态值,然后又在图像上重新绘制出所对应的一比特特定的信息值。大家可能注意到,在这一事例中被传送出来的信息和被测量得到的数据是完全分离的,而他们真正的共同点是都来源于同样的一串混沌吸引子噪波序列,也是基于这一原理信息可以完全忽略距离在瞬间被传送到遥远的接收点。

和上面所不明晰的叙述一样,这个理论上的结论最初被认为十分的不可思议,很难被人接受为事实。爱茨贝尔-乌特里奇实际上采用了和古代的理论试验所相似的装置,这个试验的第一个符号信息,一张笑脸 :-) 被通过这样的理论通道传送到接受端的这一刻被永远的载入了史册。其后一场空前的淘金热开始迅速展开,谁都想成为第一个将这项技术工业化的人。 这场壮观竞争的产物就是耳熟能详的“流变路由器”,也就是今天组成星际通讯系统的基本单元。抛开其错综复杂的数学原理,这种路由器的工作原理实际上非常简单。进行通讯的第一步就是通过超流体氦-4产生纠缠量子态,本质上来说在这个过程中由于玻色凝聚作用所有的氦原子都被保持在量子态。这样的一小滴液体氦-4被仔细地分为两块,就这样,这两滴液体,确切地说是在这两滴液体中的氦-4原子被牢固纠缠住。两滴液体被分别放置在两个设计有能够将比特流编译和解读成为量子态的路由盒中对原子进行测量。至此这两个路由盒被链接在一起,而距离在这个链接中是被忽略的单位。因此,飞行在使用这个设备的时候通常会从网络供应商那里同时购买一对这样的路由盒,一个被安装在飞船上,而另一个则由网络供应商接入同其他更多的路由盒连接的广域高速链路上,这样有效地构成一个松散的网络,使信息迅速在大量的路由盒以及供应商机站间传输。

 

 

 

 

神经增效剂

 

【EVE科技探索】——超光速通讯、神经增效剂 - 翼浴深寒 -

 

神经增效药剂可以降低在太空中战斗的危险,很多飞行员宁愿牺牲健康来提升自身能力,即使是暂时提升也好。神经增效药剂是DNA科技细胞重组的高级产物,用病毒感染细菌从而使其产生蛋白质。这个基础方法已经沿用了几个世纪,且被广泛用于糖尿病临床的治疗。在盖伦特基金资助的研究项目内,霍勒斯博士和唐克雷博士更进一步,直接用转基因病毒感染人体的脑部细胞。通过感染促使在神经突触表面形成一层蛋白质膜,从而改变神经突触的结构进而提高记忆功能。在动物身上的临床实验表明,该过程能够极大地提升实验体的记忆能力,副作用也微乎其微。

在将增效剂用于普通人之前,需要进行深度实验。实验结果必须表明没有产生任何严重的副作用,能够用于一般的消费者。独立研究机构以及政府机构也通过实验再次证实了这些结果。但历史告诉我们:任何事情都是有代价的。最早所了解到的增效剂产生最严重的副作用是会引发癫痫症。遗传因子的差异使一些人更容易受到该副作用的影响。

但通过最新的工序,其副作用被降到最低。这个方法是通过若干子工序慢慢抑制免疫系统作用。过去的方法不存在多道工序,病毒直接进入,很容易受到免疫系统的反击。新方法最显著的优势在于降低了脑炎的发病危险,同时也降低了癫痫症的发病率。这还要归因于每个飞行员都有的神经中枢装置,该装置本身就能抑制或阻止癫痫症的发病。在每次注射后的一段时间内,免疫系统会被暂时抑制,增效剂的效果持续更久且效用更大。同时也增加了再次使用的成功机率,下次注射时,病毒不会再被免疫系统反击。

但是,抑制免疫系统存在明显的不利因素:人体会非常容易受到疾病的侵袭。然而,飞行员生命的多数时间都在逃生舱内度过,那是一个完全封闭无菌的环境。他们通常不会离开逃生舱(尽管不是完全不可能),但总而言之,抑制飞行员的免疫系统不会产生很大问题。但必须强调的是,在无菌的逃生舱内,增效剂对于飞行员不会产生不良副作用,不代表增效剂对普通人没有危险。我们必须不惜任何代价来防范历史灾难重演。

 

早期的制作工艺始终存在着一个问题:不同个体之间的遗传变异现象对于增效剂的效果会产生重大影响。一些个体较容易产生副作用,另一些可能完全没有效果。之后研究表明,血统之间的基因不同是导致差异的主要原因。所以,一部分增效剂是普遍使用的,另一部分是定制的增效剂,专门为不同血统的基因设计,成为特定种族的增效剂。

 


 

来自:
http://www.eve-online.com.cn/about_eve/keji/kj.htm

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