33.到達巢穴


  在現實戰場北部沙漠走了好幾天的官兵們終於抵達了凡塔賽星人的巢穴。記住本站域名sto55.com

  凡塔賽星人的巢穴呈現蜂巢狀,跟馬蜂窩的形狀差不多。

  軍官做了一個手勢,意思是停止行進。

  軍官止住後面士兵的腳步後,自己走到一個「蜂巢」下面。

  只見那二隊軍官從身上拿出一個小型原子核炸彈,把它固定在了那個「蜂巢」上。

  那軍官固定完後,揮了一下手,士兵們立刻明白了他的意思,紛紛把自己攜帶的小型原子核炸彈拿了出來,並固定在了附近的「蜂巢」上。

  外星人管他們的巢穴叫做:窩型房屋。

  在所有士兵都把小型原子核炸彈固定在了窩型房屋上後,軍官小聲道:「大家先跟我撤,等離這裡有個十公里遠時我就引爆炸彈。」

  有個士兵聽後問道:「十公里?等我們跑到那裡外星人早就發現了吧。」

  

  其他士兵聽了也連連點頭。

  軍官道:「不用擔心,這次部隊把最好的裝備都給了你們,你們到背包里找找,看看有沒有兩隻類似輪滑鞋的鞋子。」

  士兵們聽後在自己的軍用資源包里翻找了起來。

  因為資源包太大,士兵找了一會,還沒有找到。

  軍官有點急了,道:「不用找了,我來。」

  說完,軍官就從兜里掏出一個遙控器,按了一下紅色的按鈕,神奇的一幕發生了。

  從士兵們的書包里竄出了許多隻噴著火焰的鞋子。

  士兵們不禁被嚇得連連後退。

  軍官含笑道:「這是速行鞋,可以提高你們的機動速度。」

  士兵們聽後大喜,立刻把那些鞋從空中拽下了速行鞋,並穿在了腳上。

  穿上後,軍官道:「你跟把包背起來,掌握好平衡,準備飛嘍!」

  軍官說完就按下了藍色的按鈕。

  隨著幾道破空之聲,士兵們以超光速的速度飛了出去。

  關於超光速,其實還有很長的故事。

  2000年7月,由於英國《自然》(Nature,2000,406:277)雜誌發表了一篇關於"超光速"實驗的論文,引起了人們對超光速到底是否存在的討論。

  其實對在介質中使光脈衝的群速度超過真空中光速c,科學家們早有研究,而Nature中報導的這個實驗就是實現了這種想法。

  但是這並非是人們想像的那種所謂違反因果律(或者相對論)的超光速,為了說明這個問題,讓我們看一看由華人科學家王力軍所做的這個實驗。

  光脈衝是由不同頻率、振幅、相位的光波組成的波包,光脈衝的每個成分的速度稱為相速度,波包峰的速度稱為群速度。在真空中二者是相同的,但是在介質中如我們所知道的存在如下的群速度與介質。

  折射率的關係:

  vg=c/ng,ng=n+ω(dn/dω)

  顯然在一定的情況下(如反常色散很強的介質)可以出現負的群速度,此時,光脈衝在介質中傳播比真空中花的時間短,其差ΔT=(L/v)-(L/c)達到絕對值足夠大時就可以觀察到"超光速"現象,即"光脈衝峰值進入介質以前,在另一邊已經有脈衝峰出射了"。

  那麼這種超光速是不是違背因果律呢?我們仔細考查王的實驗就會發現,出射光脈衝雖然是在入射脈衝峰值進入介質之前出現的,但在這之前入射脈衝的前沿早已進入介質了,因此出射脈衝可以看作是由入射脈衝前沿與介質相互作用產生的。

  其實王的實驗重要意義正在於實現了可觀測的負群速度的這一現象,而不是像媒體炒作的那樣發現了什麼"超光速",負的群速度在這裡就不能理解為光的速度了,它也不是能量傳輸的速度。

  當然,這一實驗本身就說明我們人類對光的認識又前進了一步。對這個實驗的解釋只憑摺射率與群速度的關係這個公式是遠遠不夠的,這其中包含了量子干涉的效應,涉及到對光的本質的認識,揭開蒙在"超光速實驗"頭上的面紗,仍然是科學家們奮鬥的目標。

  很多人在了解了這個實驗後就會想到能否用這種"超光速"效應來傳遞信息,在王的實驗中,"超光速"的脈衝不能攜帶有用的信息,因此也就無從談起信息的超光速傳遞,同樣能量的超光速傳輸也是不行的。

  與超光速實驗具有相同轟動效應的是另一種"超光速"現象quantumteleportation即量子超空間傳輸(或量子隱形傳態),這個奇妙的現象因其與量子信息傳遞及量子計算機的實現有密切聯繫而引起人們的關注。

  所謂超空間,就是量子態的傳輸不是在我們通常的空間進行,因此就不會受光速極限的制約,瞬時地使量子態從甲地傳輸到乙地(實際上是甲地粒子的量子態信息被提取瞬時地在乙地粒子上再現),這種量子信息的傳遞是不需要時間的,是真正意義的超光速(也可理解為超距作用)。

  在量子超空間傳輸的過程中,遵循量子不可克隆定律,通過量子糾纏態使甲乙粒子發生關聯,量子態的確定通過量子測量來進行,因此當甲粒子的量子態被探測後甲乙兩粒子瞬時塌縮到各自的本徵態,這時乙粒子的態就包含了甲粒子的信息。這種信息的傳遞是"超光速"的。

  但是,如果一位觀測者想要馬上知道傳送的信息是什麼,這是不可能的,因為此時粒子乙仍處於量子疊加態,對它的測量不能得到完全的信息,我們必須知道對甲粒子採取了什麼測量,所以不得不通過現實的信息傳送方式(如電話,網絡等)告訴乙地的測量者甲粒子此時的狀態。

  最終,我們獲得信息的速度還是不能超過光速!量子超空間傳輸的實驗已在1997年實現了。

  以上兩個超光速的方案還只處於理論探討和實驗階段,離實用還有很遠的距離,而且這兩個問題都涉及到物理學的本質,實驗現象及其解釋都在爭論之中

  在2049年的人們,把以上的言論都視為0,因為在2049年已經實現了超光速,而科學家們發現,超光速並不能穿越時空。

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