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第402章 量子纠缠通讯

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着变化,同理反过来也一样,B发生了变化,A也会跟着变化!”

  “然而想要观察量子纠缠中的粒子,就会对A和B都造成影响,因为观察本身就是对它们进行干扰,所以凡是想要实现传递信息都无法做到!”

  李茂业从泰坦星科技中找到了相关的技术资料,当然清楚为何蓝星科学家们始终都实现不了量子纠缠通讯技术,并且这些科学家还认为不论采用哪种办法观察,都有可能会造成粒子干扰,导致信息传递彻底失败!

  想要实现信息传递,至少得要有一端处于绝对无干扰状态,但是没有干扰就意味着没有对它进行观察,没有进行观察就不可能获取信息,因此这样一来就陷入了一个悖论中。

  量子纠缠可以传递粒子状态,想要利用纠缠现象来传递信息,就得要时刻观察粒子才能获取信息内容,但是一旦观察粒子就会形成干扰,而且这个干扰还是随机不可控,仿佛背景噪音一样。

  如果只有一个背景噪音,或许还能通过量子计算机采用特殊算法将信号进行处理,从而能够去除一定程度的失真,大不了同一组数据多传几次,总能把完整的数据如同拼图一般拼凑起来。

  现代通讯技术同样也有信号失真丢包现象,但是在干扰源确定的情况下,确实能够通过算法和多次传输来保证数据信号完整度。

  同样的手段用到量子纠缠通讯技术里面就不行了,因为两端都会互相乱传信号数据,导致传输次数越多信号失真就越大,最终让真实的信号跟背景噪音融合到一起,再也无法分清彼此。

  更要命的是,宇宙中存在着许许多多的干扰,不论是宇宙辐射还是太阳辐射、星球磁场和各种热辐射等等,都有可能会对量子纠缠中的粒子产生干扰,所以就算不是观察状态中的粒子,也很有可能会有天然的干扰信号。

  “唯有将其中一端的粒子处于绝对无干扰状态,然后另一端的粒子就能传递信息过来,至于如何观察获取信息内容,那就得要利用另一组量子纠缠粒子来解决问题了!”

  李茂业回忆着系统提供的资料内容,专心的理解其中的技术细节。

  泰坦星人的量子纠缠通讯技术跟蓝星上的不一样,他们需要先制造出一个“信息中枢”,在这个中枢里面存放数以亿计的量子素体

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