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"类似字母表,"李默解释道,"我们需要确定哪些量子状态模式是稳定的,可以作为我们的基础'词汇'。
"
经过一周的测试,团队成功识别了十六种稳定的量子状态模式,这些模式可以在不同条件下保持相对稳定,并且可以被准确读取。
"我们现在有了一个基本的'量子字母表',"玛丽亚兴奋地说,"接下来需要看这些'字母'如何组合成'单词'。
"
下一阶段,团队开始研究"状态转换规则"——即如何将量子状态组合成更复杂的信息结构。
林小雨提出了一个关键洞见:"在人类语言中,语法规则是约定俗成的。
但在量子世界,可能已经存在某种内在的'自然语法',我们需要发现而非创造它。
"
这一观点引发了团队的深思。
李默设计了一个实验,尝试观察不同量子状态之间的自然转换倾向。
他将两个编码了不同信息的原子放在一起,观察它们如何相互影响。
结果令人惊讶。
某些量子状态组合自然形成稳定结构,而其他组合则迅速衰减。
更令人震惊的是,这些稳定组合遵循一种可预测的模式。
"这就像某些音节自然组合成单词,而其他组合则不成立,"李默思考道,"量子世界似乎有其自己的'语法规则'。
"
张磊补充道:"而且这些规则与原子的周期表位置有关。
同族元素遵循相似的语法规则。
"
最后,团队探讨了意识与量子系统的互动规则——"观察者交互协议"。
传统量子力学认为观察会导致波函数坍缩,但团队的实验表明,特定类型的"观察"可以与量子系统建立一种和谐的互动,不必然导致信息丢失。
"关键是观察者的意识状态,"李默解释,"不同的意识状态产生不同类型的量子互动。
"
林小雨进一步阐述:"就像语言交流需要倾听和表达两种能力。
量子对话也需要我们学会'倾听'和'表达'的适当状态。
"
团队开发了一种意识状态分类法,确定了几种关键的交互模式:
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