物理学家称创造了有史以来第一个虫洞,这是一种由阿尔伯特·爱因斯坦和内森·罗森在1935年提出的理论,通过进入额外的空间维度,从一个地方通往另一个地方的隧道。
虫洞就像一个全息图,由存储在微型超导电路中的量子比特信息(量子位)产生。通过操纵量子比特,物理学家通过虫洞发送信息,他们今天在《自然》杂志上报告说。
由加州理工学院的斯皮罗普鲁(Maria Spiropulu)领导的团队使用谷歌的量子计算机实现了新颖的“虫洞隐形传物协议”,该设备名为Sycamore,位于加利福尼亚州圣巴巴拉的谷歌量子AI。
当斯皮罗普鲁看到量子比特正在通过虫洞的密钥签名时,她说。
我被吓坏了。
这个实验可以被视为全息原理的证据,全息原理是一个关于基本物理学的两大支柱——量子力学和广义相对论——如何结合在一起的全面假设。自20世纪30年代以来,物理学家一直致力于调和这些互不相干的理论——一个是关于原子和亚原子粒子的“规则手册”,另一个是爱因斯坦关于物质和能量如何扭曲时空结构、产生引力的描述。全息原理,自20世纪90年代起兴起,在两个框架之间假定了一种数学等价或“对偶性”。它说由广义相对论描述的弯曲时空连续体实际上是粒子伪装的量子系统。时空和引力从量子效应中显现出来,就像3D全息图从2D模式中投射出来一样。
事实上,新的实验证实,我们可以在量子计算机中控制的量子效应,可以产生一种我们期望在相对论中看到的现象——虫洞。研究人员说,Sycamore芯片中不断发展的量子比特系统“有一种非常酷的替代描述”,你可以用一种非常不同的语言把这个系统想象成引力。
需要说明的是,与普通的全息影像不同,虫洞不是我们可以看到的东西。根据虫洞隐形传物协议的主要开发者的说法,虽然它可以被认为是“真实时空的细丝”,但它并不属于我们所居住的现实世界的一部分。全息原理认为两个现实——一个有虫洞,一个有量子位——是同一物理的交替版本,但如何概念化这种二元性仍然是一个谜。
至关重要的是,实验中的全息虫洞由一种不同于我们自己宇宙的时空组成。这个实验是否进一步证实了我们所居住的时空也是由量子比特构成的全息的假设,仍存在争议。
进入虫洞全息虫洞的故事可以追溯到1935年发表的两篇看似毫不相干的论文:一篇是爱因斯坦和罗森的论文,被称为ER,另一篇是他们两人和鲍里斯·波多尔斯基的论文,被称为EPR。
在《ER》的论文中,爱因斯坦和他的年轻助手罗森在试图将广义相对论扩展为一个统一的万物理论时,偶然发现了虫洞的可能性——这个理论不仅描述了时空,还描述了悬浮在其中的亚原子粒子。1916年,在爱因斯坦发表广义相对论几个月后,德国物理学家兼士兵卡尔·史瓦西在广义相对论的褶皱中发现了时空结构中的障碍。史瓦西证明了质量自身的引力可以如此之大,以至于它无限地集中在一个点上,时空在那里急剧弯曲,以至于变量变为无穷大,爱因斯坦的方程就失灵了。我们现在知道这些“奇点”存在于整个宇宙中。它们是我们既无法描述也无法看到的点,每个点都隐藏在黑洞的中心,黑洞的引力会捕获附近所有的光。奇点是量子引力理论最需要的地方。
爱因斯坦和罗森推测史瓦西的数学可能是将基本粒子插入广义相对论的一种方法。为了使这一图景正确,他们把奇点从方程中去掉,用一个滑向时空另一部分的额外维度管替换了奇点。爱因斯坦和罗森错误但有先见之明地认为,这些“桥”(虫洞)可能代表粒子。
具有讽刺意味的是,在努力将虫洞和粒子联系起来的过程中,两人并没有考虑到两个月前他们与波多尔斯基在EPR论文中发现的奇怪粒子现象:量子纠缠。
当两个粒子相互作用时就会产生纠缠。根据量子定律,粒子可以同时有多种可能的状态。这意味着粒子之间的相互作用有多种可能的结果,这取决于每个粒子开始时的状态。不过,它们的最终状态总是相互关联的——粒子A的最终状态取决于粒子B的最终状态。在这样的相互作用之后,粒子有一个共同的公式,它指定了它们可能处于的各种组合状态。
这个令人震惊的结果,让EPR的作者怀疑量子理论:测量粒子A立即决定了B的相应状态,无论B有多远。
自从物理学家在20世纪90年代发现量子纠缠可以进行新的计算以来,人们对它的重视程度就直线上升。纠缠两个量子位会产生四种可能性不同的状态。三个量子位同时产生八种可能状态,以此类推。“量子计算机”的能力随着每增加一个纠缠量子比特而呈指数增长。在过去的几年里,由几十个量子比特组成的量子计算机原型已经实现。
同时,量子引力研究人员关注量子纠缠的另一个原因是,它可能是时空全息图的源代码。
ER = EPR关于涌现时空和全息图的讨论始于20世纪80年代末,当时黑洞理论家约翰·惠勒发表了时空及其中的一切都可能源自信息的观点。很快,其他研究人员,包括荷兰物理学家杰拉德·T·胡夫特,想知道这种出现是否可能类似于全息图的投影。在黑洞研究和弦理论中已经出现了这样的例子,对一个物理场景的描述可以转换为一个额外的空间维度的同样有效的观点。在1994年的一篇题为《全息图中的世界》的论文中,斯坦福大学的量子引力理论家伦纳德·苏斯金德丰富了胡夫特全息原理,认为广义相对论描述的弯曲时空的体积与该区域低维边界上的量子粒子系统是等价的。
三年后,全息图的一个重要例子出现了。新泽西州普林斯顿高级研究所的量子引力理论家胡安·马尔达塞纳发现,一种被称为反德西特(AdS)空间的空间确实是一个全息图。
马尔达塞纳(左)和苏斯金德是被称为全息术的量子引力方法的领导者。2013年,他们提出时空中的虫洞相当于量子纠缠,这个猜想被称为ER = EPR。
真正的宇宙是德西特空间,一个由自身正能量驱动的不断增长的球体。相比之下,反德西特空间被注入了负能量赋予空间一个“双曲”几何形状。马尔达塞纳指出,反德西特空间宇宙中的时空和引力与边界上的量子系统(特别是称为共形场论(CFT)的系统)的性质完全对应。
马尔达塞纳1997年的论文描述了这种“AdS/CFT对应关系”。研究人员说,
几十年来,试图利用基于AdS/CFT的思想一直是数千名最优秀理论家的主要目标。
当马尔达塞纳自己探索动态时空和量子系统之间的AdS/CFT地图时,他对虫洞有了新的发现。他正在研究一种涉及两组粒子的特殊纠缠模式,其中一组粒子中的每个粒子与另一组粒子中的一个粒子纠缠。马尔达塞纳表明,这种状态在数学上与一个相当戏剧性的全息图是对应的:AdS空间中的一对黑洞,它们的内部通过虫洞连接。
马尔达塞纳在2013年意识到他的发现可能意味着量子纠缠和虫洞连接之间更普遍的对应关系之前,已经过去了十年。他创造了一个神秘的方程——ER = EPR,苏斯金德马上就明白了。两人很快共同提出了这个猜想,
我们认为,两个黑洞之间的爱因斯坦·罗森桥是由两个黑洞微观状态之间的类似于EPR的相关性创建的,而对偶性可能比这更普遍。人们很容易认为,任何与EPR相关的系统都是由某种ER桥连接的。
也许虫洞连接了宇宙中每一对纠缠的粒子,形成了一个空间连接,记录了它们共同的历史。也许爱因斯坦关于虫洞与粒子有关的预感是正确的。
坚固的桥当杰弗里斯(Jafferis)在2013年的一次会议上听到马尔达西那关于ER = EPR的演讲时,他意识到,通过推测的对偶性,你可以通过调整纠缠模式来设计定制的虫洞。
杰弗里斯设想在两组纠缠粒子之间串一根线或任何其他物理连接,这些粒子编码了虫洞的两个口。在这种耦合下,对一边的粒子进行操作会导致另一边的粒子发生变化,可能会撑开它们之间的虫洞。这能让虫洞变得可穿越吗?杰弗里斯最终计算出,确实,通过耦合两组纠缠粒子,你可以在左边的那组粒子上执行一个操作,在对偶高维时空图中,打开通向右边口的虫洞,推动一个量子比特通过。
杰弗里斯等在2016年发现了这个全息的、可穿越的虫洞,为研究人员了解全息力学提供了一个新的窗口。
几个月之内,马尔达塞纳和两个同事在这个计划的基础上进一步证明了可穿越虫洞可以在一个简单的环境中实现——“一个足够简单的量子系统,我们可以想象制造它,”杰弗里斯说。
所谓的SYK模型是一个物质粒子的系统,它们以群体的形式相互作用。1993年,Subir Sachdev和Jinwu Ye首次描述了这个模型。2015年,理论物理学家基塔耶夫(Alexei Kitaev)发现了它是全息的,这个模型突然变得重要多了。基塔耶夫证明物质粒子以四组为一组相互作用的模型的特定版本在数学上可以映射到AdS中的一维黑洞
马尔达塞纳和他的合作者把这些点连接起来,提出两个SYK模型连接在一起可以对杰弗里斯的可穿越虫洞的两个口进行编码。到2019年,他们找到了一种具体的方法,可以将一个量子比特信息从一个四向相互作用的粒子系统传送到另一个粒子系统。在对偶时空图中,旋转所有粒子的自旋方向会转化为一种横扫虫洞的负能量冲击波,将量子比特向前踢出,并在可预测的时间将其踢出虫洞。
杰弗里斯的虫洞是ER = EPR的第一个具体实现,他展示了这种关系完全适用于一个特定的系统。
实验室的虫洞随着理论工作的发展,参与了2012年希格斯玻色子发现的颇有成就的实验粒子物理学家玛丽亚·斯皮洛普鲁(Maria Spiropulu)正在思考如何使用新生的量子计算机来进行全息量子引力实验。2018年,她说服杰弗里斯加入她不断壮大的团队。
为了在最先进的量子计算机上运行杰弗里斯的虫洞隐形传态协议,斯皮洛普鲁的团队必须大大简化协议。一个完整的SYK模型由几乎无限多的粒子以随机强度相互作用组成,因为四方相互作用贯穿始终。这是不可计算的。研究人员着手创建一个全息虫洞,只需要7个量子位和数百个操作。为了做到这一点,他们只编码最强的四向相互作用,忽略其余的,同时保留模型的全息特性。
加州理工学院的物理学家斯皮洛普鲁领导了这个新虫洞实验的团队。
程序员将SYK模型的粒子相互作用映射到神经网络神经元之间的连接上,并训练该系统在保留关键虫洞信息的同时删除尽可能多的网络连接。这一过程将四方互动的次数从数百次减少到5次。
基于此,该团队开始编写Sycamore的量子位。7个量子比特编码14个物质粒子——在左、右SYK系统中各有7个,其中左边的每个粒子都与右边的一个粒子纠缠。第8个量子比特,处于状态0和1的某种概率组合中,然后与左边SYK模型中的一个粒子交换。这个量子比特的可能状态很快就会与左边其他粒子的状态纠缠在一起,就像水滴在水中一样,把它的信息均匀地散布在它们中间。这与进入反德西特空间一维虫洞左口的量子比特在全息上是对偶的。
然后是所有量子位元的大旋转,与穿过虫洞的负能量脉冲相对应。旋转导致注入的量子比特转移到右边SYK模型的粒子。然后信息就会停止传播,并重新聚焦在右侧单个粒子的位置——被交换出来的左侧粒子的纠缠伙伴。然后测量量子位的所有状态。对多次实验运行的0和1进行计数,并将这些统计数据与注入量子位的准备状态进行比较,就可以揭示量子位是否在进行远程传输。
研究人员在数据中寻找峰值,以代表两种情况的差异:如果他们看到峰值,这意味着对偶于负能量脉冲的量子位旋转允许量子位传送,而相反方向的旋转,对偶于正能量脉冲,不让量子位通过。(相反,它们会导致虫洞关闭。)
经过两年的逐步改进和降噪努力,峰值出现在了电脑屏幕上。研究人员说,我想我们现在看到了一个虫洞。这个峰值是你可以在量子计算机上看到引力的第一个迹象。
Sycamore芯片的多个副本之一的外壳,它由50多个由超导铝电路制成的量子位组成。
斯皮洛普鲁简直不敢相信自己看到的是如此干净、清晰的峰值,
这与我看到希格斯粒子发现的第一批数据时非常相似,不是因为我没有预料到,而是它太多地出现在我面前了。
虫洞的意义最重要的收获之一是这个实验对量子力学的解释。像纠缠这样的量子现象通常是抽象的。但在新的实验中,一种不可言说的量子现象——信息在粒子之间传送——有了具体的解释。也许像隐形传态这样的量子过程总能感受到量子比特的引力。如果这样的东西可以从这个实验和其他相关的实验中得到,那它肯定会告诉我们关于宇宙的更深的东西。这样的量子系统比目前编程的系统要复杂得多。似乎可以肯定的是,现在有了一个全息虫洞,更多的虫洞将会打开。
来源:quantamagazine
居然、竟然把这个看完了!我是不是有点儿飘?是谁?胆敢把这种东西推给我!在UC上面放这个是不是忒有些惨绝人寰?!
这量子忽悠这么多年,也没见个实在玩意出来
没看懂,。不好意思,走错门了,,换家喷
自从人工智能出现,地球的文明进程大大加快了,感恩智能。
如果你不想被看到,你可以选择当观察者。而事实上你终究被看到。
我一直认为量子力学就是对微观世界一些宏观现象的描述。从哥本哈根学派到AR和APR的提出再到目前斯皮洛普鲁的实验这些宏观现象终于得到粗略验证。这个过程持续了一百多年,凝聚了无数人的心血和贡献,值得庆贺。但是要想再进一步探索量子力学的本质却很难了,因为人类的探测工具只能采用微观物质范围的上限部分来制造,无法深入微观物质范围的下限,更不用说触摸更加微微观的物质世界了,人类只能通过逻辑推理想象那里的情形而无法验证,就像量子力学开创者们曾经做过的那样。所以说量子力学在今后很长时期都只能停留在“知其然不知其所以然”的阶段,不过这并不影响量子力学的开发应用。
老夫初中毕业,是梁静茹给了我进来的勇气吗?我居然看完了,虽然不懂说的是什么。
我的智商只能理解古典物理,你为啥要推这文来侮辱我[笑着哭]
假装看完了[汗]
20年后能不能搞个虫洞让我回到80年代我出9位数,我想跟我暗恋的女生表白,即使被拒绝也此生无憾[哭哭]
果然牛逼,我曾经看过西班牙科学家研究虫洞的实验
牛逼[点赞]
每个人类都是经过“虫洞”来到这个世界上的[笑着哭][笑着哭][笑着哭]
期待我国科学家超越
每个字我都看懂了,但是组合在一起我就一脸懵逼了。[捂嘴巴]
好久以前看到一个说法,假设有人把宇宙一边的粒子拨动了一下,那么,此时此刻在宇宙另一边的任意一个粒子它会受到影响吗?, 有人说会的, 也有人说不会,所以量子证明了 会 是吗?
所谓的量子虫洞归根到底还是引力导致的的冲动,两个大质量黑洞相互吸引,最终导致黑加黑形成白洞,无非是一次大爆发后的镜像。以上观点,不通天文,纯粹瞎诌,以供娱乐
当人类能控制能量能控制场的时候就实现了永生[笑着哭]
啊?这要推广开了,以后快递是不是更快了?!
明知自己看不懂我特么居然还勉强自己看完了
虽然不是科学家,但是能问问虫洞隐形传输协议是谁定的吗?
如果真有这玩意,我希望装在十字路口人行处,希望哪些天生红绿色盲走虫洞
有些闲心,炒地产早发财了[笑着哭]
人类已经在开始利用科学的方法触摸这个世界的本质了,操控微观粒子随意组合形成需要的物质
我!秦始皇!打残!哦不是,!打钱,给朕打钱!
现实中除了卡西米尔效应没有什么办法能制造负能量了,想制造虫洞除非外星科技。
搞这些干嘛 没事找事 你以为是推进了科学 发展了文明 但是不是加快灭亡 也不一定 因为一切都是你自以为是
如果说真的有一天研究出虫洞,除了虚拟的光或者射线也或者说是信号能进行虫洞穿越!看得见摸得着的实体就别意淫了。——我说的!
难怪马斯克说宇宙就是全息影像,投影的另一边是什么?
看到“测量量子位所有状态”我就看不下去了。
我觉得我们还是需要从对撞机开始,好好进行基础研究
010
沾量子即骗子
引力的本质是什么?解答了这个问题科学将有突破。
。
就是一个传送阵!
粒子之所以是粒子,来自于自纠缠。双缝实验中,把单射量子间隔时间拉大,看看出现什么情况,效应不再,说明前一个量子留下的信息需要时间消退,效应继续,则是自纠缠外溢,不可能不外溢,世界是普遍联系的,主要看外溢效应怎样。
看不到的不一定有没有的,看到的不一定是真实的。因此灵魂也不一定不存在。
我国理论研究还要加强投入,理论是技术的指路牌
牛逼[得瑟]
坚决不承认任何比我们先进的东西
或许已经解决了!不过有时空协议!除非遇到全球大事件才可以开启![得瑟]
灌水
人类想象是美好的!能实现想象的人更是伟大,希望这个虫洞对人类有用
研究这东西挣钱吗?
别扯这些,我就想知道什么时候能回到过去,我要买阿根廷输沙特[无奈吐舌]
光是一种短频波,黑洞是一种超级长波,所以光会被黑洞的长波所同化吞噬。
能不能搞到够个无人机飞进去。[红脸笑]
中国科学院与985、211高校物理学院的量子力学基础研究,要加油呀!!!
中国大学别再搞无用的论文,加强基础研究,要来实的!!
就是个动画片
吹吧,使劲吹
[呲牙笑]全世界开启吹牛逼,全球忽悠
有兴趣,但看不懂,找天脑袋比较清醒的时候看一下可能比较看的明白
我们用计算机创造了虫洞,它们用计算机创造了我们!
那张图误导群众
凡世间所有像...尽头果然还是神学[呲牙笑]
快点开发,咱钱都准备好了,等着剽窃[得瑟]
研究物理是一件很开心的事
非常有价值的研究![点赞][点赞]
天气冷了虫洞多一些
扯淡玩意儿
量子计算机不是咱中国的吗?
我摊牌了,我注册个“虫洞速递”,谁不服?
吹牛没边
这不就是二爻不同位置变四个像,三个爻推出八卦么?这老祖宗的智慧可领先太多了
难怪地里的小白菜老是出现虫洞,原来是他搞的鬼
机翻…
伪科学的东西
对于智商83的我,表示这篇文章写的很好[无奈吐舌]
这个虫洞在金库门上吗
美国佬快点离开地球吧!你们的贪婪地球已承受不起了[汗]
量子骗局何时了?
这和引力有什么关系?不是超光速子信息传输么?
脑洞不是一般的深。[点赞]
有道理有道理,就是没太懂
这些大牛脑子怎么长的?无法想象
Npc一个不小心会把电脑格氏化。
量子=骗子
是真的吗?
挺深奥,因为看不懂,连反驳都无从下手[呲牙笑]
[得瑟]别被人反向研究了,虫洞哪边也是研究虫洞的。
我一个文盲居然看完了[笑着哭][笑着哭][笑着哭]
这次拿了一块元器件骗经费
如何确定你造出了你不能认知的东西
欲海孽缘---印堂有路人不走,地狱无门挤破头。四川南充俗人范氏 (道心一家,离此无它。万法皆空,不离其中!)随缘
此虫洞非彼虫洞
凭空打了一个洞,牛逼
面对逐渐复兴的兔子,与虎谋皮的鹰酱已经和三体人取得了联系[得瑟]
一脸懵逼的进来,一脸懵逼的看完了,然后一脸懵逼的看评论,然后心里坦然了,也不懵逼了[笑着哭]
这个是用来传输数据的?还是最后直接能传送物质?穿越?
Xinbengdan!
看了一头问号[大哭]
看不懂啊,但是觉得挺牛逼的样子[得瑟]
平行宇宙
每个字都认识,连在一起咋就看不明白了呢
那么复杂呀,我种窝菜栽颗树,不打农药的话,都能创造数不清的虫洞。
既然量子世界有十一维,其中一个维度他们是紧紧在一起的并没分隔多远并不奇怪,类似两个人背靠背,面对面相距整个地球,背靠背近在咫尺,而人类观察时只看到了整个地球的距离,背靠背看不到,有时候看到的是背靠背,整个地球的距离又看不到
我信你个鬼
虾扯蛋