2022年量子纠缠获诺贝尔物理学奖说明探索超光速是有意义的。
量子纠缠有一个特性:改变A量子状态那么B量子同时就会改变,而不管AB相距多远。量子纠缠作用是超光速的,因相对论不允许有超光速所以爱因斯坦才会说这是鬼魅的超距作用,2013年潘建伟团队测其作用速度的下限是1万倍的光速。对于超光速的量子纠缠来说,是没有任何玻色子和场能够充当纠缠粒子之间的介质的,因此学术界认为这个量子纠缠作用是无信息(能量)传递的。但是我认为一种相对论预言的超光速粒子即快子能够充当纠缠粒子之间的介质的。
我在19年的论文中给出了快子与光子的关系式,当纠缠的作用速度远远大于光速时,快子的能量远远小于光子的能量,这样我们探测到的仍是光所携带的能量信息,虽然超光速效应相比于光效应非常小但它仍是存在的。
有兴趣的朋友请百度搜索:关于势垒中超光速现象的研究。
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我在19年的论文中给出了快子与光子的关系式,当纠缠的作用速度远远大于光速时,快子的能量远远小于光子的能量,这样我们探测到的仍是光所携带的能量信息,虽然超光速效应相比于光效应非常小但它仍是存在的。
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