🚨 와우! 시그널 뉴스 – 주간 브리핑 (2025년 11월 24일)

이번 주에는 공개, 초자연 현상, UAP 연구 분야에서 큰 진전이 있었습니다.

무슨 일이 일어나고 있는지 :

🔥 New Paradigm Institute 하이라이트

  • 조 로건의 생생한 CONTACT
  • 짐 라카츠키 박사의 무기화 ​​– 2부 회견
  • 시민 연구원들이 Ross Coulthart에 합류했습니다. 현실 점검

🎥 인디 영화 스포트라이트: 레무리아 후보자

태평양 북서부에서 제작된 이 인디 영화는 큰 화제를 불러일으키며 인기를 얻고 있습니다.

📣 이벤트 및 컨퍼런스

  • John Ventre가 발표합니다. 제19회 웨스트모어랜드 UFO 컨퍼런스 펜실베이니아

🖋️ Darcy Weir의 게스트 칼럼

다큐멘터리 영화 제작자 Darcy Weir가 공유합니다. "초자연적 현상에 대한 성찰: 다큐멘터리 영화 제작자로 활동하면서 배운 것"

📚 신간 출간

엘라 르베인이 그녀의 최신 작품을 출판했습니다. "말이 날지 않을 때 자유를 찾다."

👻 유령의 미국 자료

Un-X Media는 포괄적인 목록을 공개합니다. 미국 전역의 유령이 나오는 장소.

📸 UAP 주간 사진

높은 곳에서 포착 잭슨빌, 플로리다.

👉 전체 기사를 여기에서 읽어보세요:
https://www.thewowsignal.news/

부리안 분석가, 인간 때문에 또 혼란스러워: 기호를 싫어하는가, 싫어하는가?

현장 보고서: ETHNO-OMEGA-7-27
관찰자: Xel'Dar Atten'borru, Vurian Collective 수석 이종문화 분석가
위치: 테란 국가 클러스터 "미국", 해양 안보 하위 파벌
(지정: 해안 경비대)
타임 스탬프 : 주기 2025.11.20 (지구 심판)

예상 독서 시간 : 5

주제: 상징적 공격의 재분류 및 성별이 바뀐 전사의 의례적 추방

은하계 최고의, 제대로 실행되지 않은 아이디어로 가득한 테마파크, 지구에서 인사드립니다.

나는 늘 그렇듯 인간의 해안에 도착했다. 녹슨 강철 선박, 혼란스럽게 펄럭이는 의식용 깃발, 두 발로 걷는 포유류가 큰 열정으로 보안 연극을 펼치는 모습이었다.

저는 갈매기가 음식 관련 범죄를 저지르는 것을 조용히 관찰하고 있었는데, 지역 뉴스에서 미국 해안 경비대가 두 가지 중요한 사항을 재정의했다고 발표했습니다.

  1. 한때 전 세계적으로 비난받았던 지구적 대량 학살의 상징이 단지 "정치적 분열을 조장하는" 것으로 재지정되었습니다.
  2. 성 정체성을 바꾸거나 재정의한 전사는 이제 군 복무가 전면 금지되었습니다.

당연히 나는 음료수를 쏟았습니다.
(과열된 플라즈마 - 얼룩이 남)


I. 위대한 상징의 격하

옛날 옛적에 인간은 그 특정한 문양을 다시는 합법화하지 않겠다고 맹세했습니다.
그러다가 그들은 전통적으로 잊어버렸습니다.

이전 주기에서 테란인들은 가장 어두운 시대의 뼈에 새겨진 인장, 만자(卍子)가 어떤 집단 환경도 불안정하게 만들 만큼 충분한 정신적 무게를 지닌다는 것을 알고 있었습니다. 인간은 기억력이 짧지만, 보통은 그렇지 않습니다. 짧은.

그런데 새로운 지침이 나타났습니다.

업데이트된 규칙에 따르면:

  • 만자와 올가미는 이제 라벨이 붙습니다. "정치적으로 분열적"
  • 그러나 미워하지 않는다,
  • 중요한 사람이 기분을 상하게 하지 않는 한,
  • 또는 그 상징이 대중에게 나타나지 않는 한,
  • 아니면 리뷰어가 아침에 기분이 나빴던 게 아니라면,
  • 아니면 달이 역행하지 않는 한.
    (제가 그 부분을 잘못 해석했을 수도 있지만, 그다지 크지 않습니다.)

개인적인 전시는 전적으로 허용됩니다. 인류 역사상 비밀리에 위험한 일이 논의된 적은 한 번도 없습니다. (?). 대중 앞에서 그림을 그리면 지휘관의 카페인 섭취량에 따라 엄한 꾸중을 들을 수도 있습니다.

이것이 인간들이 부르는 것입니다 "정책 명확성."

사령관은 위반자들이 "엄중하게 처벌받을 것"이라고 주장하는데, 이는 그가 서명한 문서와 정면으로 모순됩니다. 하지만 인간들은 부리안들이 발광 이끼를 좋아하는 것처럼 모순을 좋아합니다. 열정적으로, 비이성적으로, 설명 없이.
그들은 모순을 선택 사항으로 취급합니다. 사이드 퀘스트.

저는 37개 행성에서 관료주의를 목격했지만, 다음과 같이 말하는 행성은 한 번도 본 적이 없습니다.

“그래, 이건 끔찍해 –
하지만 샤워 커튼 뒤에 설치한다면 라이프스타일에 따른 선택이죠."

또는 인간의 의미 방언으로 표현하면 다음과 같습니다.

"누군가 중요한 사람이 불평하지 않는 한 불편할 수도 있어요."

이 논리는 측정 가능한 모든 면에서 테란만의 독특한.


II. 변형체(인간 변형체)의 추방

한편, 은하계에서 성간 화상 통화에서 지연 현상이 나타나는 것처럼 흔히 볼 수 있는 현상인 성 정체성을 바꾸거나 재조정하는 인간은 이제 군에서 추방당합니다.

이는 그들의 임원진이 트랜스젠더 전사에 대한 금지령을 내린 후 예측된 것으로, 아마도 다트판, 눈가리개, 그리고 생물학에 대한 깊은 오해를 이용한 것일 것이다.

해안경비대는 즉시 보호 목록에서 "성 정체성"을 삭제했습니다.
문제 해결됨.
(매우 작은 "해결됨" 값의 경우)

부리안 세계에서 이는 마치 누군가가 보라색이 "혼란스럽다"고 생각했다는 이유로 색깔이 변하는 정찰병을 금지하는 것과 같을 것입니다.

문명은 더 적은 것 때문에 붕괴되었습니다.


III. 상징은 머물 수 있지만 인간은 머물 수 없습니다.

Terran 수학 함수를 요약해 보겠습니다.

증오 상징 = 허용됨
살아있는 인간 = 허용되지 않음

이곳은 내가 아는 행성 중에서 시민보다 상징주의자들의 직업 안정성이 더 높은 유일한 곳입니다.

심지어 지타리안들도 그들의 "영원한 비명의 두개골"더욱 존중심을 가지고 - 그리고 그것은 실제로 비명을 지릅니다.


IV. 군 괴롭힘은 이제 "적절한 목적"을 갖게 되었습니다.

새로운 교리는 또한 멍이 든 것과 같은 종류의 괴롭힘도 허용합니다. "적절한 군사적 목적."

이로 인해 다음과 같은 운영상의 의문이 제기됩니다.

  • "데이브를 시작하게 하다"는 것이 적절한 목적인가요?
  • "칼의 한계를 시험하는 것"이 ​​적절한 목적인가?
  • "상사가 지루해했다"는 표현이 적절한 목적인가요?

놀랍게도 인간은 바다거북을 보호하기 위해 플라스틱 빨대 사용을 금지한 다음, 팀워크를 강화하는 활동의 일환으로 폭행을 즉시 합법화했습니다.

사람들은 이 종이 서로 소통하지 않는 두 개의 서로 다른 위원회에 의해 운영되고 있다는 의심을 품기 시작했습니다.


V. 전략적 예측

이러한 정책이 계속된다면 분석가들은 다음과 같이 예측합니다.

  • 극단주의 신호에 대한 관용 증가
  • 미묘한 정체성에 대한 관용 감소
  • 조직적 혼란이 의례적 수준에 도달하다
  • 그리고 제도적 문화가 있는 곳 벽 장식이 사람보다 더 중요해

이건 교과서에요 원형 붕괴 행동, 또는 적어도 집단의 우유부단함이 극심하게 나타나는 경우입니다.

어느 쪽이든 귀중품을 안전하게 보관하는 것이 좋습니다.

그들이 어떤 방향을 선택하느냐에 따라 미래에 대한 적합성이 크게 결정될 것입니다. 성간 외교.


VI. 마무리 발언

은하평의회는 미국에 대한 여행 권고를 발표했습니다.

"방문객은 침실 내부에 증오 상징을 자유롭게 표시할 수 있지만, 성별에 맞지 않는 승무원은 보트에 탑승하는 것이 금지되어 있음을 알려드립니다."

젤다르 아텐보루
선임 민족식물학자 겸 우연한 사회학자
부리안 콜렉티브 – 관측동


출처
뉴욕 타임즈: 해안경비대, 만자와 올가미 시위는 더 이상 증오 사건이 아니라고 밝혀


마지막으로 해안경비대의 정책 철회:

우주왕복선 챌린저호 참사에 대한 예지력

예상 독서 시간 : 16

NASA 승무원을 추모하며 미션 STS-51-L, 1 월 28, 1986.

STS-51-L의 7명의 우주비행사는 용기와 희생으로 존경을 받고 기억됩니다.
뒤(왼쪽): 엘리슨 오니즈카, 크리스타 맥올리프, 그레고리 자비스, 주디스 레스닉.
앞(왼쪽): 마이클 J. 스미스, 프랜시스 "딕" 스코비, 로널드 맥네어.

저자의 메모

1986년 1월 초, 챌린저호 참사 2주 전, 저는 자각몽을 꾸었는데, 돌이켜보면 그 꿈은 승무원들이 마지막 순간을 보내던 당시 셔틀 중앙 갑판의 내부 풍경과 감정적인 분위기를 그대로 반영하고 있었습니다. 당시 저는 중앙 갑판의 구조, 좌석 배치, 해치의 작동 방식, 그리고 로널드 맥네어가 개인 구조실에서 어떤 훈련을 받았는지 전혀 알지 못했습니다. 하지만 그 꿈에는 이 모든 것과 일치하는 요소들이 담겨 있었습니다.

저는 이것이 우연이 아니라고 생각했습니다.
그것은 일종의 예지력이었습니다.

독자들에게 이러한 해석을 받아들이라고 요구하는 것이 아니라, 그 꿈이 사건에 앞서 일어났고, 비극이 전개될 때 강력하게 되살아나 수십 년 동안 생생하게 남아 있었다는 것을 이해해 달라고 요청하는 것입니다. 제가 이 이야기를 쓴 이유도 바로 그것입니다. 그 꿈에서 일어났던 일이 제 기억에서 결코 사라지지 않았고, 그 꿈이 나중에 알려진 사실들과 일치한다는 사실은 여전히 ​​간단한 설명으로는 설명하기 어렵기 때문입니다.

– 에리히 하비치-트라우트



1. 소개

1986년 1월, 저는 아일랜드 대서양 연안의 골웨이에서 조용한 임대 주택에 살고 있었습니다. 그 집에는 아주 다른 삶을 사는 세 사람이 함께 살고 있었습니다. 이다라는 사람은 은퇴한 교사이자, 직장 생활의 대부분을 런던에서 보낸 집주인이었고, 쉴라는 골웨이 유니버시티 칼리지의 젊은 학생으로 진지하고 계획이 많았습니다. 그리고 당시 22살이었던 저였습니다.

매일 저녁 우리는 거실에 모여 텔레비전을 보곤 했습니다. 손에는 차 한 잔을 들고, 가스 난로는 은은하게 쉿쉿거리는 소리를 내며, 만 너머 세상의 소식을 접했습니다. 바로 그곳에서 우리는 함께 도전자.

처음에는 모든 것이 일상처럼 느껴졌습니다. 카운트다운, 증기의 소용돌이, 창백한 플로리다 하늘을 가로지르는 셔틀의 느리고 장엄한 상승. 해설자들은 침착하고 능숙했습니다. 우리는 하얀 배기가스 흔적이 위로 휘감겨 올라가는 것을 지켜보았습니다. 익숙함 속에서 평범하게 느껴지는 작은 기적이었습니다.

CNN의 챌린저 재난 생방송

평생 아이들과 함께했던 아이다 씨는 특히 충격을 받은 듯했다. "저기 학생들이 다 보고 있어요." 그녀는 중얼거렸다. 그녀는 우주 비행에 대한 대중의 참여에 희망찬 새 시대를 상징하는, 우주 교사 크리스타 맥컬리프를 생각하고 있었다.

크리스타 맥컬리프는 골웨이에서 멀지 않은 아일랜드 출신이었습니다. 계보 연구에 따르면 그녀의 증조모 메리는 애슬론 출신이었습니다. PDF 파일을 열려면 여기를 클릭하세요.유산의 정의: 웨스트미스 주에 있는 크리스타 맥컬리프의 아일랜드 뿌리.” 새 창에서.

그날 밤, 텔레비전이 꺼지고 마지막 보도가 잡음처럼 사라진 지 오랜 시간이 지난 후, 나는 창가에 앉아 젖은 보도 위로 반짝이는 가로등을 바라보았다. 눈앞엔 폭발음이 끊임없이 되풀이되었다. 하얀 꽃, 가지처럼 뻗어 나가는 연기, 갑작스러운 공허함. 어둠 속을 응시하는 동안 또 다른 기억이 떠올랐다. 그달 초에 꾸었던 꿈, 그 순간까지 거의 잊고 있었던 꿈이었다.


2. 1986년 1월의 꿈

1986년 1월 상반기 어느 날 밤, 나는 밝고 폐쇄된 공간에 있는 꿈을 꾸었다. 나는 그곳이 어디인지 알아보지 못했다. 깨끗하고 거의 금속성 같은 빛이 내 주위를 감싸고 있는 매끈한 벽을 비추고 있었다.

이제, 그 일이 있은 후, 그 꿈이 불안한 선명함으로 돌아왔다. 마치 그 꿈이 같은 순간과 스쳐 지나간 것 같은 느낌을 떨칠 수 없었다.


드림스케이프
꿈에서 나는 누군가였습니다. 그리고 그 누군가는 관점과 위치로 판단할 때 거의 확실히 우주비행사 로널드 맥네어, 앉아 위치 S5 중앙갑판에.

그 위치에서 나는 앞쪽에 앉은 여자의 뒷모습을 바라보았다. 그녀의 긴 머리카락이 헬멧 안에서 부드럽게 흔들렸다. 선실은 어두컴컴했지만, 시스템들의 윙윙거리는 소리와 승무원들의 조용한 집중으로 활기가 넘쳤다.


3. 사실 확인: 승무원 구성

다음 이미지는 실제를 기반으로 합니다. STS-51-L 훈련 사진, 레이아웃을 반영합니다. 그레고리 자비스 중앙에 있습니다 크리스타 맥컬리 프 왼쪽으로, 그리고 로날드 맥 네어 오른쪽 뒤쪽의 승무원 해치 근처.

이러한 구성은 로널드 맥네어의 꿈의 공간적 관점과 일치합니다.

드림스케이프 - 출시 전 기대감
저는 기대감을 느꼈던 걸 기억합니다. 오랜 준비 끝에 마침내 어딘가로 갈 수 있게 되었다는 거죠.


4. 미드덱 환경

The 우주 왕복선의 중간 갑판 약간이었다 폐쇄공포증이 있는 환경우주비행사들은 종종 그것을 다음과 같이 설명했습니다. 밀폐되어 있고 기능적이다, 주로 다음에 의해 조명됨 객실 조명위에서 반사된 모습. 그것은 있었다 임무 중에는 창문을 열지 마세요.

스페이스 셔틀 챌린저 미드덱, (c) ContactProject.Org 2025

이륙 직전, 기술자들은 해치를 닫고 승무원들을 작은 공기와 기대감의 세계 속에 가두었습니다. 선실은 부드러운 쉿쉿거리는 소리와 조종실에서 들려오는 꾸준하고 리드미컬한 카운트다운 소리로 가득 찼습니다. 헬멧은 계기판 불빛 아래 반짝이고, 바이저는 여전히 올려진 채였습니다. 승무원들이 함께 나누는 마지막 숨결이었습니다.

위의 그림은 다음에서 영감을 받았습니다. 훈련 세션 사진측면 해치 옆에 앉아 있는 로널드 맥네어의 모습이 보입니다. 그의 뒤쪽 사다리는 중앙 갑판과 위쪽 비행 갑판을 연결합니다. 그의 동료인 자비스와 맥컬리프는 그의 왼쪽(오른쪽) 앞에 앉아 있습니다.

셔틀 승무원들은 이륙 전 "폐쇄 승무원"에 의해 좌석에 고정되었습니다. 이륙 당시 좌석은 수직이 아니라 수평이었습니다. 다시 말해, 승무원들은 좌석에 등을 대고 누워 있었습니다.

중앙 갑판 승무원이 "즐겼던" 전망은 최소한이었습니다.

벽은 마치 서류 보관함 안에 앉아 있는 듯한 느낌을 주었습니다. 사물함 문은 바닥에서 천장까지 이어져 있었는데, 각 문은 서류 가방 뚜껑만 했습니다.


5. 이륙

안전 지시가 떨어지자 바이저가 차례로 닫히며 우주비행사들은 각자의 호흡 소리에만 갇혔습니다.

솟구치는 굉음은 곧 물리적인 포효로 이어졌다. 구조물이 휘어지고, 안전띠가 조여들고, 가속으로 모두가 좌석에 더 깊이 박혔다.

그러다 예상치 못한 일이 일어났습니다.
조종사의 목소리: “어… 오.” (이 감탄사는 회수된 조종석 기록 장치에 기록되어 있습니다.)

At T+73초, 우주 왕복선 도전자 부스터 O-링이 심각하게 파손된 후 분해되었습니다.

우주 왕복선 도전자 폭발하다 이륙 직후. NASA 이미지

그리고 나서는 침묵?


드림스케이프 – 공황과 훈련
우리는 로널드 맥네어의 몸 안으로 들어갔습니다.

“제 시야에 들어온 사람 중 한 명은 여성이었습니다.
갑자기 예상치 못한 일이 일어났습니다. 공황과 비명이 터져 나왔습니다.
나는 초자연적으로 평온함을 느꼈다. 우주비행사 훈련이 시작되었다.

나는 공기가 빠질까 봐 두려워서 비상 공기 공급을 활성화하려고 했습니다."


6. 사실 확인: 챌린저호 사고 조사 결과

1. 챌린저호 사고 조사
2. 대통령에게 보고

  • The 승무원실은 대부분 그대로 유지되었습니다. 이별하는 동안.
  • 자유낙하를 시작하기 전에 상승했습니다.
  • 승무원 모듈의 모든 전원과 통신이 끊겼습니다. 승무원들은 전원을 복구하려고 노력했습니다.
  • 하강하는 동안 우주비행사들은 스미스(S2), 오니즈카(S4)레스닉(S3) 활성화했다 개인 탈출용 에어팩(PEAP), 사령관 스코비(S1) 그렇지 않았습니다. 나머지 팩은 찾을 수 없었으므로 활성화되었는지 알 수 없습니다.
STS-34의 우주비행사들이 옆에 서 있습니다. 개인 탈출용 에어팩 (PEAP) 1989년, NASA 이미지

조사관들은 선실의 압력이 점차 약해졌더라도 승무원들은 해수면이 자신들을 향해 솟아오르는 것을 볼 수 있을 만큼 오랫동안 의식을 유지했을 것이라고 결론지었습니다.
갑작스럽고 치명적인 감압이 있었다는 증거는 발견되지 않았습니다. (PEAP 공기 공급 여부와 관계없이 갑작스러운 감압은 정전으로 이어졌을 것입니다.)


재구성된 비행 경로

이는 챌린저호 승무원 모듈의 재구성된 비행 경로입니다. 분해된 후 바다에 충돌하기까지 불과 167초가 걸렸습니다.

챌린저호 승무원실의 알려지지 않은 비행 경로 – 초당

이 그래픽은 객실이 최종 하강을 시작하기 전 거의 1분 동안 상승을 지속하며 초음속, 천음속, 아음속 단계를 거치는 모습을 보여줍니다. 전체 과정을 명확하게 이해할 수 있도록 실제 물리 방정식과 타이밍을 추가했습니다.

그런 다음 셔틀 승무원 구획은 약 1000km/h의 속도로 물에 부딪혔습니다. 207mph(약 333km/h):

  • 20 ° 수평보다 낮은 도수 (얕은 활공)
  • 30° 코를 아래로 향하게 하다
  • 12에 대한° 도수 롤

"30° 코 아래" 자세(및 관련 롤)가 발견되었습니다. 지원 이별 순간의 태도가 아니라, 그 순간 승무원실의 재구성된 태도였습니다. 물에 부딪히다.

회수된 기내의 물리적, "과학적인" 손상을 분석하여 충돌 당시 기내의 방향을 확인했습니다. 반면, 20도 궤적은 기내의 탄도 호를 추적하는 레이더 데이터를 통해 계산되었습니다. 전에 에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

내 물리 시뮬레이션은 G-force 추정치가 다음과 같음을 보여줍니다. 60g ~ 386g. 이처럼 넓은 범위는 최종 G포스가 거의 전적으로 알려지지 않은 한 가지 요인, 즉 빗맞은 충격의 첫 밀리초 동안 선실 표면의 얼마나 많은 부분이 물에 닿는지에 달려 있음을 보여줍니다.


7. 생존 가능성 분석

제 자각몽의 특성상, 제 숙고의 상당 부분은 승무원 생존 가능성에 집중되었습니다. 약 92.5m/s의 조건에서 생존 가능성이 희박한 경우(약 100ms 동안 20g 이하), 승무원 모듈은 급강하도, 급강하도 아닌 매우 작은 각도(몇 도)로 물속으로 미끄러져 들어가야 했습니다. 수중 정지 수심(거리)을 0.2~0.3m로 설정했을 때, 수직 속도 제한은 다음과 같습니다.

$$ a \approx \frac{(v \sin\theta)^2}{2s} \le 20g $$ 이는 다음을 의미합니다. $$ \theta \lesssim 5.5^\circ\text{–}6.7^\circ $$
1m라는 매우 넉넉한 정지 거리를 사용하더라도 각도는 다음과 같아야 합니다. $$ \theta \approx 12^\circ $$
생존 가능성 분석

따라서 생존에 필요한 물 진입 각도는 한 자릿수(약 5.5°~6.7°)였을 것이며, 이는 여객기가 통제된 물 착륙 시 달성할 수 있는 각도보다 더 낮았습니다. 이러한 시나리오는 물리적으로 불가능했습니다.

다음은 로널드 맥네어의 관점에서 사건을 요약한 것입니다. 어쩌면 1986년 1월의 이 꿈은 꿈이 아니라 희망이었을지도 모릅니다.


드림스케이프 – 탈출 시도
(물) 충격으로 잠시 의식을 잃었습니다. 정신을 차렸을 때, 저는 멍한 상태로 에어록 쪽으로 가려고 했습니다. 아마도 중간 갑판 에어록 (실제로는 승무원이 승하차하는 해치였는데, 저는 바로 옆에 앉았습니다.) - 나가려고 했지만, 꼼짝 못 하게 갇혔습니다.

외부의 압력 때문에 열리지 않는 줄 알았어요.

에어록은 우주의 진공이나 대기압을 중립화하기 위해 설계되었지만, 수압 물에서.


8. 사실 확인: 해치가 열리지 않았습니다

맞습니다. 해치가 바깥쪽으로 열렸습니다. 바깥쪽에서 물이 밀려왔기 때문에 열리지 않았을 겁니다. 전에, 도전자 사고, NASA 추가 폭발 볼트 이 해치로 비상 투하가 가능했지만, 그 시스템조차 수중 사용을 목적으로 한 것은 아니었습니다.

드림스케이프 – "공기 방울"
"물이 나를 삼키자 나는 어둠 속으로 가라앉고, 열리지 않는 밀폐된 공기 잠금 장치를 필사적으로 긁어댔다.

다시 한번 비상 공기 공급을 활성화하려고 시도합니다.

비상용 공기팩이 저와 제 옆에 있는 여자를 어떻게든 익사로부터 지켜줄 수 있기를 바랍니다. 이 상황은 우리가 예전에 훈련했던 상황과 비슷합니다. 미세 운석 충돌로 인한 선체 파손 상황인데, 이 상황에서는 공기팩이 우리를 지탱해 줄지도 모릅니다. 이 공기팩이 우리를 익사로부터 지켜주기를 바랍니다.

그러면 그 순간은 초현실적이 됩니다.
풍선 같은 것에 기어들어가서 바람을 넣으려고 필사적으로 애쓰고 있어요. 안에 들어갈 수만 있다면 숨 쉬고 살아남을 수 있을지도 몰라요. 하지만 발버둥 치고 있어서 안으로 들어갈 수가 없어요.

의식을 잃기 전에 에어록을 열지 않은 것이 후회스럽습니다."

꿈의 끝, 1986년 1월 14일.


9. 사실 확인 - The Rescue Ball (PRE)

NASA 최초의 여성 우주인 후보 6명(1978년)이 프로토타입과 함께 포즈를 취하고 있다. 개인 구조용 케이스 (존슨 우주 센터의 흰색 "구조용 공"). 36인치(약 91cm) 크기의 이 공은 사람이 한 시간 동안 공기를 마시며 몸을 웅크리고 있기에 간신히 충분한 크기였으며, 우주비행사 후보생들의 훈련 중 폐소공포증 여부를 테스트하는 데 사용되었습니다.

실제로, 로널드 맥네어의 개인 구조용 케이스(PRE) 훈련 경험은 꿈의 "공기 방울" 이미지의 실제 원천입니다. 맥네어는 1978년에 우주비행사 그룹 8훈련 중에 PRE 안으로 올라가 극심한 감금을 견딜 수 있다는 것을 증명해야 했습니다.

PRE 자체는 테스트 단계를 넘어서 진행되지 않았습니다. 실제 셔틀 임무에는 사용되지 않음.

그 작은 공간에 갇혀 있던 기억은 깊은 인상을 남겼습니다. 꿈에서 생존을 위해 몸을 안으로 웅크리고 작은 공기 방울 속에 웅크리고 있는 모습은 맥네어가 PRE 안에서 몸을 뒤틀고, 공기 주머니에서 위안을 찾으며 그 작은 산소 방울이 자신을 살려줄 수 있다고 믿었던 현실의 시련을 떠올리게 합니다. 아쉽게도 그것은 그저 꿈일 뿐이었습니다. 셔틀에는 그런 구조용 공이 없었기 때문입니다.


10. 반사

나는 꿈을 거의 기억하지 못하며, 기억에 남는 꿈도 거의 없습니다.

이것이 바로 그것이었습니다.

그것은 또한 명확한 꿈이었습니다. 나는 그 결과에 영향을 미치려고 노력했지만, 할 수 없었습니다.


11. 수사관들의 목격 증언

기자 데니스 E. 파웰 of 마이애미 헤럴드 (1988)은 회복 후 결과를 다음과 같이 요약했습니다.

셔틀이 분해되었을 때, 승무원실의 압력은 적어도 한 번에 떨어지지 않았습니다.
한 조사관은 불편한 충격이 있었다고 표현했는데, '바지에 큰 발길질을 당한 것 같았다'는 느낌이었다. 하지만 부상을 입힐 만큼 심각하지는 않았다.
아마도 이것이 두 달 후 해저에서 회수된 조종실 테이프에서 마지막으로 들린 '어머나'라는 단어의 원인일 것입니다..."


12. 결론

그 끔찍한 아침 이후로 30년이 흘렀고, 저는 지금에야 이 경험을 말로 표현하고 공개적으로 공유할 용기를 얻었습니다.

이 비극을 다시 떠올리는 게 불필요하거나 심지어 고통스러울 수도 있다는 걸 압니다.
어떤 사람들은 왜 사람들이 그토록 깊은 슬픔을 안겨준 순간으로 돌아가려 하는지 의아해할 것입니다. 특히 제가 묘사한 내용이 사랑받고 소중히 여겨졌으며 대체할 수 없는 사람들의 마지막 순간을 다루고 있을 때 더욱 그렇습니다.

제가 드릴 수 있는 유일한 답변은 다음과 같습니다.

나 그거 기억 해요.
그것은 세상이 목격하기 2주 전부터 내 안에 살아 있었습니다.
그리고 오랫동안 혼자서 그것을 짊어지고 다니는 것은 더 이상 옳지 않다고 느껴졌습니다.

가족 여러분께, 이러한 성찰로 인해 옛 상처가 다시 ​​드러난다면 가장 깊고 진심 어린 사과를 드립니다.
나는 당신의 슬픔을 더 키우고 싶지 않습니다.
저는 제가 경험한 그대로, 제 기억 속에 남은 것만 공유할 수 있습니다.

우주 왕복선 승무원 도전자 영웅이었고 앞으로도 그럴 것입니다.
그들의 일에서, 그들의 용기에서, 그리고 그들이 만난 모든 삶에서.

이것은 구원받지 못한 모든 사람을 기억하기 위해 기록되었습니다.
현실에서든, 꿈에서든.

우리는 과거를 바꿀 수 있을까?
나도 몰라.
하지만 우리는 그것을 존중할 수 있습니다.
그리고 이 기억은 이제 과거의 일부가 되었습니다.


참고자료

  • NASA 역사 사무실: 커윈 보고서(1986년) – “챌린저 우주인의 사망 원인은 확실히 밝혀지지 않았다.”
  • 위키백과 : STS-51-L
  • Powell, DE(1988). “챌린저호 승무원의 운명" 마이애미 헤럴드 트로픽 잡지.
  • 30년 전, 챌린저호 승무원들은 살아서 죽음의 순간을 직감한 채 추락했습니다., Gawker (2016).
  • 우주비행사들이 가을에도 살아 있었다는 증거, NBC 뉴스 (2003).
  • NASA / Rogers 위원회, 우주왕복선 챌린저호 사고에 대한 대통령 위원회 보고서 (1986).

사실 확인 요약

청구Status노트
승무원실은 붕괴에도 살아남았다✔ 사실NASA 및 Rogers Commission에서 확인됨
하강은 약 2분 45초 동안 지속되었습니다.✔ 사실NASA 레이더 추적 데이터
충돌 속도 ≈ 200 mph✔ 사실NASA 추정치, Kerwin 보고서
3개의 PEAP가 활성화되었습니다.✔ 사실NASA 복구 데이터
사고 원인 : SRB O-링✔ 사실로저스 위원회
충돌 전까지 승무원 의식 가능성⚠ 가능성이 있음지속 시간에 대한 증거 없음; NASA 연구 결과와 일치
“적어도 한 명은 충격에서 살아남았습니다.”✖ 지원되지 않음충격력(> 200g)은 생존할 수 없었습니다.
선실은 바다로 향하는 코를 아래로 향하고 있었습니다.✔ 지원됨NASA 유체역학 분석(≈ 10–20°)

이 기사는 1986년 아일랜드에서 제가 겪었던 설명할 수 없는 목격 사건과 관련된 일련의 기사 중 하나입니다.

  1. 우주왕복선 챌린저호 참사에 대한 예지력
  2. 골웨이 만 상공의 UFO 1장: 1986년 솔트힐 인카운터
  3. 블랙 UFO 보고서: 찰스 왕세자, 대형 제트기, 그리고 공중 미스터리의 밤
  4. 골웨이 만 상공의 UFO 2장:  추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이
  5. 골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문자로서의 아일랜드 Tuatha Dé Danann
  6. 손목 시계 그리고 들어보세요: "Tuatha Dé Danann의 도착" 뮤직 비디오
  7. 골웨이 만 상공의 UFO 4장: 양자 결합 트랜지스터 역공학
  8. 양자 결합 트랜지스터(QCT): 공허함을 증폭하다
  9. 정보는 빛보다 빠르게 이동할 수 있을까? – 물리학을 깨지 않고?

🎶투아하 데 다난의 도착🎶

이 매혹적인 뮤직비디오와 함께 신화와 추억 속으로 ​​들어가 보세요. 마법 같은 순간을 경험하려면 노래 음소거를 해제하세요.
여행을 떠나세요 투아 타 데 단만 – 아일랜드 전설 속 빛나는 존재들 – 이 유서 깊은 해안에 도착하면서 영감을 받았습니다. 남부 전통음악은 내가 수년간 탐험한 신성한 풍경을 가로지르는 그들의 발자취를 따라갑니다. 그리고 한 번은 골웨이 하늘 아래에서 지평선을 지나가는 배를 잠깐 본 적도 있습니다.

시대를 초월한 돌로부터 폴나브로네 돌멘 파도에 골웨이 베이를 통해 모이컬렌, 러프 코리브, 노크마각 장소는 고대 멜로디의 음표처럼 공명합니다. 이야기와 신비, 그리고 시간 자체를 초월한 무언가의 반짝임으로 살아 숨 쉽니다.


S물이 반짝이는 곳에서 하도우가 춤을 춘다
황혼의 꿈 속의 베일은 얇다
서쪽 만 위의 은색 배들
Tuatha Dé Danann이 오늘 집으로 돌아왔습니다.
합창
R이세 오 타이드 앤 캐리 더 콜
메아리가 떨어지는 곳에서 안개를 들어 올리세요
우리는 바람이다 우리는 불꽃이다
골웨이 만은 우리의 이름을 알게 될 것이다
절 2
E메랄드 파도가 고대 해안에 키스하다
발소리는 그들이 걸어간 곳에 닿는다
그들은 빛의 손으로 돌을 형상화합니다
다시 태어난 땅이 그들의 유일한 왕좌다
프리 코러스
H공기 중의 속삭임을 듣다
어디서나 힘을 느껴보세요
합창
R이세 오 타이드 앤 캐리 더 콜
메아리가 떨어지는 곳에서 안개를 들어 올리세요
우리는 바람이다 우리는 불꽃이다
골웨이 만은 우리의 이름을 알게 될 것이다
프리 코러스
H공기 중의 속삭임을 듣다
어디서나 힘을 느껴보세요
합창
R이세 오 타이드 앤 캐리 더 콜
메아리가 떨어지는 곳에서 안개를 들어 올리세요
우리는 바람이다 우리는 불꽃이다
골웨이 만은 우리의 이름을 알게 될 것이다
다리
F언덕에서 하늘까지
그들은 비밀이 있는 곳에 별을 엮습니다
주문이 걸리면 땅이 노래할 것이다
투아타족은 영원한 봄을 맞이합니다
합창
R이세 오 타이드 앤 캐리 더 콜
메아리가 떨어지는 곳에서 안개를 들어 올리세요
우리는 바람이다 우리는 불꽃이다
골웨이 만은 우리의 이름을 알게 될 것이다
골웨이 만은 우리의 이름을 알게 될 것이다
다리
F언덕에서 하늘까지
그들은 비밀이 있는 곳에 별을 엮습니다
주문이 걸리면 땅이 노래할 것이다
투아타족은 영원한 봄을 맞이합니다

이 기사는 1986년 아일랜드에서 제가 겪었던 설명할 수 없는 목격 사건과 관련된 일련의 기사 중 하나입니다.

  1. 골웨이 만 상공의 UFO 1장: 1986년 솔트힐 인카운터
  2. 블랙 UFO 보고서: 찰스 왕세자, 대형 제트기, 그리고 공중 미스터리의 밤
  3. 골웨이 만 상공의 UFO 2장:  추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이
  4. 골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문자로서의 아일랜드 Tuatha Dé Danann
  5. "Tuatha Dé Danann의 도착" 뮤직 비디오 보기
  6. 골웨이 만 상공의 UFO 4장: 양자 결합 트랜지스터 역공학
  7. 양자 결합 트랜지스터(QCT): 공허함을 증폭하다
  8. 정보는 빛보다 빠르게 이동할 수 있을까? – 물리학을 깨지 않고?

물리학을 깨지 않고도 정보가 빛보다 빠르게 전달될 수 있을까?

🕔 예상 독서 시간: 32분

인과-엽상 신호 전달의 논리

이론 인과-엽상 신호 전달(CFS) 시간에는 양자 시스템 간의 제한된 빛보다 빠른 결맞음(coherence)을 가능하게 하는 은닉층이 존재한다고 제안합니다. 연구자들은 곧 양자 결합 트랜지스터(QCT) – 듀얼 그래핀 나노소자 – 이러한 효과를 직접 테스트하고 알려진 물리 법칙을 어기지 않고도 발생할 수 있는지 확인합니다.

CFS는 본질적으로 도발적인 질문을 던진다. 소멸파나 근거리파와 같은 특정 종류의 파동이 빛보다 빠르게 위상 정보를 공유하면서도 인과관계를 보존할 수 있다면 어떨까요?

그렇다면 시공간은 완벽하게 균일하지 않을 수 있습니다. 미묘한 내부 구조, 즉 시간의 "겹침"을 포함할 수 있는데, 각 층 내에서는 정보가 조금씩 앞으로 이동하면서도 전체적으로는 일관성을 유지합니다.

이러한 관점에서 우주는 거대한 우주책의 페이지처럼 펼쳐집니다. 각 페이지는 완벽한 순서대로 넘어가는데, 어떤 페이지는 다른 페이지보다 조금 더 빨리 넘어가더라도 말입니다. CFS는 상대성 이론에 대한 정교한 비전을 제시합니다. 인과관계의 이야기는 그대로 유지하면서도 구조화된 초광속 정합성을 허용합니다.

2부. 인과-엽상 신호전달(CFS)

  1. 핵심 공리
  2. 운동학 및 동역학
  3. 양자 규칙과 보존
  4. 실험적 예측
  5. 테스트 프로토콜
  6. QCT의 역할

1. 핵심 공리

  • 글로벌 시간 분포: 시공간은 선호하는 글로벌 슬라이싱(시간적 벡터로 정의되는 우주 시간)을 가지고 있습니다. 우ᵃ). 모든 신호(내강 신호와 초내강 신호)는 이 엽층에 따라 정렬됩니다.
  • 확대된 신호 원뿔: 빛 원뿔 너머에는 특정 매체나 필드(χ)에 대한 더 넓은 "신호 원뿔"이 존재합니다.
  • 연대기 보호: 폐쇄된 신호 루프는 해결 가능성 제약으로 인해 동적으로 금지됩니다.
  • 운영 지역: 표준 실험은 로렌츠 불변성을 유지합니다. 편차는 활성화된 매체 내에서만 발생합니다.
유한 속도의 인과적 영향에 기반한 양자 비국소성은 초광속 신호로 이어진다

2. 운동학과 동역학

  • 선호하는 프레임: CMB 레스트 프레임과 대략적으로 정렬되었습니다.
  • 신호장(χ): EM 운반체와 약하게 결합되어 인과관계가 넓어집니다.
  • 초광속 특성: PDE 활성화된 미디어에서는 g-라이트콘 외부로 전파가 나타납니다.
  • 루프 없음 제약: 적분 조건은 시간이 감소하는 인과 루프를 방지합니다.

3. 양자 규칙과 보존

우리는 양자 근거리장이 거의 감지할 수 없는 빛보다 빠른 속도로 부드럽게 형성될 수 있는 작은 영역(QCT 갭)을 구축했습니다. 무늬 무작위적인 데이터에서 나타납니다. 물리학을 안전하게 유지할 만큼 작고, 실험실에서 테스트할 만큼 명확합니다.

위의 간결한 진술이 당신에게 의미가 있다면, 당신은 빨간색으로 표시된 부분을 확장할 수 있습니다. 양자 규칙 더 자세한 논의를 원하시면 아래의 검은색 ▶ 삼각형을 클릭하세요.

일반 독자를 위해 각 섹션에는 수학을 제외한 간략한 설명과 비유가 포함되어 있습니다. 대부분의 사람들은 이 주제에 대해 들어본 적이 없을 것입니다. 무통신 정리 (얽힘으로 인해 빛보다 빠른 통신을 금지합니다.) 이것은 근본적인 중요성 때문에 여기에 눈에 띄게 배치되었으며, 통제 휴식 그 규칙의 여기에서 탐구합니다.

[클릭하여 열기] 완화된 비통신 정리: 활성화된 미디어에서 비선형/사후 선택 역학은 0보다 작은 고전적 용량을 허용합니다.

청구(운영):
에서 활성화된 매체 (예: χ2 활성화 근거리장으로 작용하는 QCT 갭) 약하고 국소적인 비선형성 or 명시적 사후 선택 생산할 수 있습니다 작지만 유한한 고전적 용량 C>0 세계적 단일성이나 보른 규칙을 위반하지 않고 공간적으로 분리된 당사자 간에 가능합니다.

설정
하자 ρAB 앨리스와 밥이 공유하는 이분 상태가 됩니다. 로컬 QM을 사용하는 표준 QM에서 CPTP 지도아니 선택 후 Bob의 축소된 상태는 Alice의 선택과 무관합니다.

ρB′​=TrA​[(ΦA​⊗IB​)(ρAB​)]=ρB​, (신호 없음)

에서 사용 가능 QCT 영역은 Alice의 제어 작업을 모델로 합니다. 약하게 비선형 의 교란 CPTP 지도:

ΦA(V)​(⋅)=ΛA​(⋅)+ε\mathcal{N}_A^{(V)}​[⋅], 0<ε``1,[/latex] 여기서 [latex]V 앨리스의 통제(예: 계층 간 편향)입니다. 라아 CPTP이고 \mathcal{N}_A^{(V)} 는 경계가 있는 비선형 함수이며 내부에서만 활성화됩니다. χ-활성화된 매체.

밥의 상태는 다음과 같습니다.

ρB′​(V)=TrA​[(ΦA(V)​⊗IB​)ρAB​]=ρB(0)​+εΔρB​(V),

ΔρB(V)=TrA ⁣[(NA(V)⊗IB)ρAB].\Delta\rho_B(V)=\mathrm{Tr}_A\!\Big[\big(\mathcal{N}_A^{(V)}\otimes \mathbb{I}_B\big)\rho_{AB}\Big].ΔρB​(V)=TrA​[(NA(V)​⊗IB​)ρAB​].

If \델타\rho_B(V_0)\neq\델타\rho_B(V_1)그러면 Bob의 결과 통계는 Alice의 선택에 (약간) 의존하게 됩니다. V, 주문 시 고전적인 커뮤니케이션을 가능하게 함 \varepsilon.

POVM의 경우 \{나의\} Bob의 경우 감지 확률은 다음과 같습니다.

P(y∣V)=Tr[My​ρB′​(V)]=P0​(y)+εΔP(y∣V),ΔP(y∣V):=Tr[My​ΔρB​(V)].

약한 신호 전달로 인한 용량

앨리스가 이진 기호를 보내도록 하세요 X\in\{0,1\} 선택하여 V_0,V_1입니다.. 밥은 측정한다 Y\in\{0,1\}. 정의하다

\delta := P(Y=1\mid V_1)-P(Y=1\mid V_0)=\varepsilon\,\Delta P + O(\varepsilon^2),

기준선 오류 확률 포함 p:=P(Y=1∣V0).

이진 입력, 이진 출력 채널의 경우 소신호 한계 ∣\델타|\ll 1Walk Through California 프로그램, 섀넌 용량 2차 근사를 허용합니다

C \;\approx\; \frac{\delta^2}{2\ln 2}\,\frac{1}{p(1-p)} \;+\; O(\delta^4), \qquad C>0\ \text{iff}\ \delta\neq 0.

따라서 0이 아닌 모든 \델타 (따라서 0이 아닌 모든 \varepsilon-주문 의존성 V)는 다음을 생성합니다. 한정된 C>0.

사후선발의 역할

Bob(또는 공동 우연 회로)이 사후 선택 결과 창에서 W 성공 확률 pW​Walk Through California 프로그램, 조건부의 상태는

\rho_{B\!\mid W}(V)\;=\;\frac{\Pi_W\,\rho_B'(V)\,\Pi_W}{\mathrm{Tr}\!\big[\Pi_W\,\rho_B'(V)\big]}, \qquad \Pi_W=\Pi_W^\dagger=\Pi_W^2.

정규화로 인해 \mathrm{Tr}[\Pi_W\rho_B'(V)], 매핑 \rho'_B \mapsto \rho_B^{\mid W} is 비선형, 그리고 조건부 통계는 다음을 획득할 수 있습니다. V-의존성이 있을 때에도 무조건 무신호 평등이 유지됩니다. 실제로 사후 선택은 유용률을 다음과 같이 조정합니다. pW:

C_{\mathrm{eff}} \대략 p_W, C.

일관성 조건

전반적인 병리 현상을 피하려면:

  1. 현지화 : \mathcal{N}_A^{(V)} 에 국한됩니다 χ- 활성화된 지역(예: QCT 갭).
  2. 소: \varepsilon 안정성과 에너지 경계를 보존할 만큼 충분히 작습니다.
  3. 세계적 단일성과 보른 통치: 앙상블 동역학은 CPTP로 유지됩니다. 편차(있는 경우)는 조건부 로컬 검출기 맵(선택 후)이나 매체 내부의 약한 비선형 섹터로 제한됩니다.

간결한 진술

\boxed{ \begin{aligned} &\Phi_A^{(V)}=\Lambda_A+\varepsilon\,\mathcal{N}_A^{(V)},\quad \varepsilon\ll 1,\\ &\rho_B'(V)=\rho_B^{(0)}+\varepsilon\,\Delta\rho_B(V),\quad \Delta\rho_B(V)=\mathrm{Tr}_A\!\big[(\mathcal{N}_A^{(V)}\!\otimes\!\mathbb{I})\,\rho_{AB}\big],\\ &\exists\,M:\ \delta=\varepsilon\,\mathrm{Tr}\!\big[M\,\Delta\rho_B(V_1)\big]-\varepsilon\,\mathrm{Tr}\!\big[M\,\Delta\rho_B(V_0)\big]\neq 0 \\ &\Rightarrow\ C \approx \dfrac{\delta^2}{2\ln 2\, p(1-p)} \;>\;0,\quad C_{\text{eff}}\approx p_W\,C\ \text{(사후 선택 포함)}. \end{aligned}}​​

다음은 간결한 수학적 진술에 대한 분석과 사실 확인입니다.

이 수학적 명제는 작은 섭동을 갖는 양자 채널의 용량 계산과 관련된 양자 정보 이론의 결과를 표현한 것입니다. 이는 양자 채널의 물리적 설명과 결과 채널 용량을 연결하며, 상태 섭동, 출력 상태의 구별 가능성, 사후 선택 효과와 같은 개념을 포함합니다. 각 부분을 분석하여 구성 요소를 확인해 보겠습니다.

채널 및 상태 교란

\Phi_A(V) = \Lambda_A + \epsilon N_A(V), \epsilon \ll 1: 이것은 양자 채널을 설명합니다. \파이_A 시스템 A에 작용합니다. 이는 지배적이고 일정한 부분으로 구성됩니다. \람다_A 그리고 작은 섭동 \엡실론 N_A(V)어디로 \epsilon 는 작은 매개변수이고, V는 채널의 제어 가능한 매개변수입니다. 이는 약간 변조되거나 잡음이 있는 양자 채널을 표현하는 표준적인 방법입니다. \rho_B'(V) = \rho_B(0) + \epsilon \Delta\rho_B(V): 이는 더 큰 양자 상태의 일부에 대한 채널의 효과를 보여줍니다. 이는 하위 시스템 B의 출력 상태가 \rho_B'(V), 초기 상태의 약간 교란된 버전입니다. \rho_B(0). 섭동 \델타\rho_B(V) 작은 매개변수에 비례합니다 \epsilon. \델타\rho_B(V) = Tr_A[(N_A(V) \otimes I)\rho_{AB}]: 이것은 시스템 B의 상태에 대한 1차 섭동의 명시적 형태입니다. 부분 추적(트르_에이) 채널의 섭동 부분이 더 크고 얽힌 상태에 미치는 작용의 시스템 A에 대한 \rho_{AB}이는 양자역학 규칙의 표준적이고 정확한 적용입니다.

상태의 구별 가능성

\exists M: \delta = \epsilon Tr[M\Delta\rho_B(V_1)] - \epsilon Tr[M\Delta\rho_B(V_0)] \neq 0: 이는 0이 아닌 채널 용량을 설정하는 데 중요한 단계입니다. 이는 채널 매개변수의 두 가지 서로 다른 설정에 해당하는 섭동 상태를 구분할 수 있는 측정 연산자(에르미트 연산자) M이 존재한다는 것을 나타냅니다. V_1V_0. 수량 \델타 두 출력 상태에 대한 측정값 M의 기대값 차이를 나타냅니다. \델타 \neq 0 두 상태가 실험적으로 구별되기 위한 조건은 적어도 원칙적으로는 그렇다는 것입니다.

채널 용량

C \approx \frac{\delta^2}{2\ln{2}p(1-p)} > 0: 이것은 핵심 결과이며, 소규모 채널 용량의 Holevo 용량 또는 관련 측정값에 대한 근사치일 가능성이 높습니다. \델타. 용량 C는 채널을 통해 정보를 안정적으로 전송할 수 있는 최대 속도의 척도입니다. \델타^2 용량은 종종 작은 섭동에 대한 출력 상태의 구별 가능성의 제곱에 따라 확장되므로 예상됩니다. 2\ln{2} 자연 정보 단위(nats)를 비트로 변환하는 표준입니다. p(1-p) 분모에서 용량이 특정 입력 앙상블에 대해 평가되고 있음을 나타냅니다. 여기서 두 상태(에 해당) V_0V_1)는 확률 p 및 1-p와 함께 사용됩니다. 용량은 다음과 같은 경우 최대화됩니다. p=1/2이는 일반적인 가정입니다.

사후 선택을 통한 효과적인 용량

C_{eff} \대략 p_W C (사후 선택 포함): 이 부분은 사후 선택이 사용되었을 때의 유효 용량을 설명합니다. 사후 선택은 측정 결과의 일부만 고려하는 기법으로, 약한 신호를 증폭시키는 경우가 있습니다. p_W 성공적인 사후 선택의 확률("사후 선택 확률")이 됩니다. 유효 용량 C_{eff} 초기 상태의 상당수가 삭제되기 때문에 이 확률로 인해 정보 전송 속도가 감소합니다. 이는 사후 선택 방식에서 흔히 나타나는 상충 관계입니다. 즉, 더 선명한 신호를 얻을 수 있지만, 상당 부분의 데이터가 손실되어 전체 정보 전송 속도가 감소합니다.

AI 사실 확인: 결론
수학적 표현은 양자 정보 이론의 확립된 원리와 일치합니다. 논리는 교란된 양자 채널의 정의에서 출력 상태의 구별 가능성, 그리고 마지막으로 채널 용량에 대한 표현으로 정확하게 이어집니다. 사후 선택 효과를 포함하는 것 또한 표준입니다. 따라서 간결한 진술의 수학적 표현은 정확하며 양자 채널 용량의 맥락에서 타당한 추론을 나타냅니다.



QCT: 앨리스와 밥 소개

QCT: 앨리스와 밥 소개

In 표준 양자 이론정보과학, 앨리스단발 양자 시스템이 두 당사자가 정보를 공유할 때 어떻게 동작하는지 보여주기 위해 사용되는 "모든 사람" 실험자, 즉 고전적인 대역입니다.

그들은 1970년대 초에 처음 등장했습니다. 앨리스는 도청자가 밥에게 메시지를 보내고 싶어하는 동안 이브, 그것을 가로채려고 했습니다. 이 아이디어는 널리 알려졌고, 물리학자들은 곧 양자 실험, 특히 다음과 같은 실험을 설명하는 데 같은 이름을 채택했습니다. 얽히게 함, 순간 이동, 그리고 의사소통의 한계.

양자역학에서 앨리스와 밥은 보통 두 개의 별도 실험실을 운영합니다. 그들은 얽힌 입자 한 쌍을 공유하며 독립적으로 측정을 수행합니다. 하지만 결과가 상관관계를 가지고 있음에도 불구하고, 둘 다 이를 이용하여 빛보다 빠른 메시지를 전송할 수는 없습니다. 표준 양자 이론에서 국소적인 측정값은 항상 백색 잡음처럼 보입니다. 나중에 두 측정값이 서로 비교되고 숨겨진 패턴이 드러나기 전까지는 말입니다.

우리의 변형(활성화된 매체 내에서만): 매우 특정한 엔지니어링 구역과 같은 h-BN 갭 QCT의 - 작고 신중하게 제한된 비선형 효과 또는 "이러한 이벤트만 유지" 선택 후는 해당 노이즈의 미세한 부분을 다음과 같이 바꿀 수 있습니다. 매우 희미하지만 실제 신호. 여전히 작지만 더 이상 백색 소음은 아닙니다.

일상적인 비유: 라디오에서 잡음이 폭풍처럼 몰아치지만 (무작위로), 안테나를 살짝 돌려 적절한 순간만 골라내면 속삭이는 방송이 들립니다. 잡음은 여전히 ​​남아 있지만, 이제는 그 위에 패턴이 생깁니다.


설정(누가 무엇을 하는가)

두 당사자 - 앨리스단발 - 상관된 양자 설정을 공유합니다. 일반적으로 앨리스가 로컬에서 하는 모든 작업은 하지 않습니다 밥이 스스로 보는 것을 바꾸세요. QCT 갭 내부, Alice의 제어(작고 고속 편향 패턴)는 그녀 측의 로컬 측정 규칙을 중요한 방식으로 약간만 재구성합니다. 내부 그 틈. 그 작은 모양은 다음을 남길 수 있습니다. 지문 Bob이 측정한 것에 따르면 전체적으로 여전히 시끄럽지만 이제 통계적으로 밀어붙이다 앨리스의 선택에 따라.

유추: 앨리스는 서리 낀 유리창(터널링 장벽) 뒤에서 손전등을 흔들어 보인다. 밥은 손전등을 볼 수 없지만, 밥의 옆구리에서 희미하게 반짝이는 불빛이 앨리스의 흔들림에 맞춰 변한다.

앨리스와 밥은 손전등 비유를 통해 완화된 비통신 정리를 시연합니다.

밥이 봐야 할 것(확실한 증거)

표준 양자 규칙을 넘어서는 일이 일어나지 않는다면 밥의 데이터는 무작위 동전 던지기처럼 보입니다. 앨리스의 선택과 관련된 패턴은 없습니다. 활성화된 매체가 실제로 그 역할을 하고 있다면, 그런 다음 Bob의 노이즈가 많은 데이터에 묻혀 있습니다. 작고 반복 가능한 상관관계 앨리스의 패턴 - 타임스탬프를 교차 검사하여 감지할 수 있으며 결정적으로 나타납니다. 전에 일반적인 광속 신호가 도착할 수 있습니다 (>씨).

유추: 멀리 떨어져 있는 두 드러머; 소리가 전달되기 전에 밥의 마이크가 앨리스의 리듬에 맞춰진 희미한 비트를 듣는다면, 뭔가 비일상적인 것이 그들을 연결하고 있는 것입니다.


"용량"(얼마나 많은 메시지가 통과할 수 있는지)

생각 capacity 이 희미한 효과를 통해 초당 얼마나 많은 비트를 압축할 수 있는가.

  • 상관관계가 진짜라면 제로, 용량은 제로 - 메시지가 없습니다.
  • 상관관계가 있다면 작지만 0이 아님, 용량은 작지만 0이 아님 - 보낼 수 있습니다 일부 정보(천천히)가 전달되고, 그것만으로도 물리적으로는 큰 의미가 있습니다.

유추: 앨리스는 두꺼운 벽 너머로 메시지를 두드린다. 두드릴 때마다 간신히 전달되지만, 시간과 인내심으로 메시지는 밥에게 전달된다.


사후 선택(좋은 프레임만 유지)

선택 후 즉, 필터("윈도우")를 통과하는 측정 실행만 유지합니다. 이렇게 하면 숨겨진 패턴을 더 명확하게 볼 수 있지만 대부분의 데이터가 손실되므로 실효세율 떨어집니다. 당신은 얻습니다 선명도, 헐렁한 처리량효과가 존재한다는 것을 증명하는 것이 목표라면 공정한 거래입니다.

유추: 유성우를 관찰하지만 가장 밝은 줄무늬만 세면 패턴은 더 명확하게 보이지만 시간당 기록되는 사건은 줄어듭니다.


일관성 조건(역설을 피하는 방법)

물리학을 건전하고 인과적으로 유지하기 위해 우리는 세 가지 보호 장치를 마련했습니다.

  1. 현지화 : 이국적인 효과는 갇힌 엄격하게 엔지니어링된 영역(QCT 갭)에만 적용됩니다. 그 바깥에서는 정상적인 물리 법칙이 지배합니다.
  2. 소: 효과는 작은 - 측정하기에는 충분하지만 시스템을 파괴할 정도는 아닙니다.
  3. 전 세계적 보존: 확률과 에너지는 당신이 볼 때 균형을 이룹니다. 모든 실험. 지역적 특색, 글로벌 회계.

유추: 안전한 시험대: 파라데이 케이지 내부로 불꽃이 날 수는 있지만, 방 안으로는 아무것도 새어 나가지 않습니다.


[클릭하여 열기] 글로벌 태어난 규칙 보존됨: 지역 감지기의 반응은 약간 다를 수 있습니다.

P(i) = |\langle i | \psi \rangle|^2, \quad \sum_i P(i) = 1.

표준 양자역학에서 이 규칙은 엄격하게 선형적이며 전역적으로 보존됩니다. 즉, 모든 가능한 결과에 대한 총 확률은 1이며, 어떤 연산(국부적이든 원격적이든)도 이 정규화를 변경할 수 없습니다. 그러나 인과 엽상 신호(CFS) 프레임워크에서는 다음을 구분합니다. 글로벌 보전지역적 편차.

전 세계적 보존: 모든 엽층 슬라이스에 걸쳐 통합된 총 확률은 다음과 같이 정규화된 상태로 유지됩니다.

\int_{\Sigma_t} \sum_i P(i,t),d^3x = 1,

모든 글로벌 타임 슬라이스에 대해 \시그마_t 엽층 벡터에 의해 정의됨 유^아.

지역적 편차: 활성화된 매체(예: QCT 터널링 갭) 내에서 로컬 검출기 통계는 확률 가중치에서 작은 비선형적 변화를 보일 수 있지만, 글로벌 앙상블 평균은 여전히 ​​보른 규칙을 따릅니다.

1. 국소 비선형 응답 모델
방해받지 않는 Born 확률을 다음과 같이 하세요. P_0(i) = \연산자이름{Tr}(\rho,\Pi_i), 어디에 \rho 밀도 행렬이고 \Pi_i = |i\각도\각도 i| 프로젝터입니다. 약한 비선형 결합이 있는 활성화된 매체에서 \varepsilon, 효과적인 로컬 감지기 응답은 다음과 같습니다.

P_{\text{loc}}(i) = \frac{\연산자이름{Tr}(\rho,\Pi_i) + \varepsilon,f_i(\rho,\chi)}{\sum_j [\연산자이름{Tr}(\rho,\Pi_j) + \varepsilon,f_j(\rho,\chi)]}, \qquad 0<\varepsilon\ll 1.[/latex] 여기 [latex]f_i(\rho,\chi) 신호장에 의해 유도되는 작은 보정항입니다. \chi 또는 QCT의 소멸 결합이고 분모는 보존할 총 확률을 재정규화합니다. \sum_i P_{\text{loc}}(i) = 1.

2. 예: 두 가지 결과 측정(이진 검출기)
QCT 장치의 밥 쪽에서 측정된 두 가지 결과(예: "현재 증가" 대 "증가 없음")를 고려해 보겠습니다. 비선형 결합이 없다면, P_0(1) = \operatorname{Tr}(\rho,\Pi_1) = p, \quad P_0(0)=1-p. 약한 비선형 결합 및 위상 의존 보정을 통해 f_1 = \알파,\sin\phi, f_0=-f_1, 지역 확률은 다음과 같습니다.

P_{\text{loc}}(1) = \frac{p + \varepsilon,\alpha,\sin\phi}{1 + \varepsilon,\alpha,(2p-1)\sin\phi}, \quad P_{\text{loc}}(0)=1-P_{\text{loc}}(1).

1차 주문으로 확장 \varepsilon:
P_{\text{loc}}(1) \대략 p + \varepsilon,\alpha,\sin\phi,[1 - p(2p-1)].

로컬 측정 확률은 결합 단계에 따라 약간씩 변동합니다. \파이 (예: QCT의 바이어스 변조 또는 터널링 공명). 여러 번 실행하거나 전역적으로 통합하면 이러한 편차가 평균화되어 Born 기대값을 복원합니다. \langle P_{\text{loc}}(1)\rangle = p.

3. 앙상블(글로벌) 복원
엽층 슬라이스에 대한 앙상블 평균을 정의합니다.

\langle P(i) \rangle = \int_{\Sigma_t} P_{\text{loc}}(i, x, t),d^3x.

수정 사항이 있는 경우 f_i 0으로 적분하다,

\int_{\Sigma_t} f_i(\rho,\chi),d^3x = 0,

그러면 글로벌 Born 규칙은 정확하게 유지됩니다.

\sum_i \langle P(i) \rangle = 1.

따라서 겉보기에 국소적인 편차는 위반이 아니라 통계적 파장이며, 비선형 광학 시스템의 위상 상관 변동과 유사합니다.

4. QCT의 물리적 의미
QCT 실험에서 국소 편차 \varepsilon f_i(\rho,\chi) 펨토초 스케일 검출기에서는 편향 상관 잡음이나 초과 카운트로 나타날 수 있습니다. 그러나 전체적으로(장기적인 적분에 걸쳐) 정규화가 유지됩니다. 즉, 에너지나 확률이 생성되거나 손실되지 않습니다. 따라서 보른 규칙은 전체적으로 유지되는 반면, 로컬 검출기는 카운트율에서 작고 재현 가능한 위상 의존적 편차를 보일 수 있습니다.

요약 방정식:
글로벌 정규화(Born 규칙):

\sum_i P(i) = 1.

작은 비선형 또는 χ2-종속 편차를 갖는 국소적 반응:

P_{\text{loc}}(i) = P_0(i) + \varepsilon,\Delta P(i,\chi), \quad \sum_i \Delta P(i,\chi) = 0.

글로벌 앙상블은 여전히 ​​다음을 만족합니다.

\langle P_{\text{loc}}(i) \rangle = P_0(i), \quad \sum_i \langle P_{\text{loc}}(i) \rangle = 1.

해석 요약: 활성화된 QCT 영역의 로컬 검출기는 편향 상관성이 있는 작은 확률 변화를 보일 수 있지만, 글로벌 앙상블 평균은 보른 법칙에 따라 전체 확률을 정확하게 보존합니다. 이러한 구분은 핵심 양자 가정을 위반하지 않으면서 비선형 또는 사후선택 동역학의 경험적 증거로 활용될 수 있는 약하고 검증 가능한 편차를 허용합니다.

보른 규칙 - 양자 역학의 핵심 "확률은 1에 더해진다" 규칙 - 전 세계적으로 여전히 유지됨. 토지 상에서, 갭 내부에서 감지기 응답은 다음과 같습니다. 약간 비뚤어짐 (바로 그게 요점이죠) 하지만 모든 것을 제대로 평균화하면 표준 규칙은 그대로 유지됩니다. 우리는 굽히는 것이지, 깨지는 것이 아닙니다.

유추: 모서리에 반사되는 모습을 왜곡하는 재미있는 거울이 있지만 건물의 구조적 설계도는 변하지 않았습니다.


[클릭하여 열기] 신호 예산: 보존된 양 Q_{\text{서명}} 경계 통신 용량.


양자 결합 트랜지스터(QCT)와 같은 활성화된 매질에서, 필드 상호작용은 터널링 장벽을 가로질러 고전적인 전파보다 더 빠르게 위상 정보를 교환할 수 있습니다. 그러나 이러한 교환은 보존된 스칼라량에 의해 제한됩니다. 신호 예산, 로 표시 Q_{\text{서명}}이는 전체 간섭장 플럭스, 즉 지구 보존 법칙을 위반하지 않고 교환될 수 있는 최대 "정보 전하"를 측정합니다.

로컬 신호 플럭스 밀도를 정의합니다. j_{\text{sig}}^a 위상-일관성 필드 교환(확률 또는 에너지 전류와 유사)과 관련됩니다. 총 보존량은 다음과 같습니다. Q_{\text{시그마}} = \int_{\시그마_t} j_{\text{시그마}}^a,u_a,d^3x, 어디에 \시그마_t 는 일정한 글로벌 시간(엽층 슬라이스)의 초곡면입니다. 유_아 해당 슬라이스에 수직인 로컬 단위(선호하는 프레임을 정의하는 동일한 엽층 벡터 필드)이며 j_{\text{sig}}^a 연속성 방정식을 따릅니다 \nabla_a j_{\text{sig}}^a = 0. 이것은 의미 \frac{d Q_{\text{sig}}}{dt} = 0, so Q_{\text{서명}} 활성화된 지역 내의 모든 지역적 상호작용에 따라 보존됩니다.

물리적으로 Q_{\text{서명}} 노드(앨리스와 밥) 사이의 소멸 결합장에 저장된 총 코히어런트 상관 에너지 또는 위상 용량을 정량화합니다. 이는 전하 또는 광자 수와 동일하지 않으며, 변조에 사용 가능한 상호 코히어런스의 통합 정도를 측정합니다. 모든 통신 프로세스는 이 양을 재분배할 수만 있으며, 절대 증가시킬 수 없습니다.

고전적(섀넌) 의사소통 능력 C QCT 기반 채널을 통해 달성 가능한 것은 신호 예산의 단조 함수로 제한됩니다. C \le f(Q_{\text{sig}}), 어디에 f(\cdot) 소자의 기하학적 구조, 결맞음률(decoherence rate), 그리고 열 잡음에 따라 달라집니다. 소신호 선형 응답 영역의 경우, f(Q_{\text{시그마}}) \대략 \frac{1}{2N_0},Q_{\text{시그마}}^2, 어디에 N_0 터널링 접합의 유효 잡음 스펙트럼 밀도는 다음과 같습니다. C_{\max} \propto Q_{\text{sig}}^2. 따라서 더 큰 결맞음 플럭스는 더 높은 퍼텐셜 용량을 생성하지만, 이는 결맞음(decoherence)으로 인해 위상 연속성이 끊어지는 지점까지만 가능합니다. 소멸 터널링 필드로만 연결된 두 QCT 노드(앨리스와 밥)를 생각해 보겠습니다. \파이_1(t)\파이_2(t) 순간 위상 전위를 구합니다. 결합 갭을 통과하는 코히어런트 신호 전류를 다음과 같이 정의합니다.

j_{\text{sig}}(t) = \kappa,\mathrm{Im}!\big[\Phi_1^*(t),\Phi_2(t)\big],


어디에 \카파 장벽 터널링 계수에 비례하는 결합 상수입니다. 하나의 코히어런스 구간에 대한 적분 신호 예산은 티씨 is

Q_{\text{sig}} = \int_0^{T_c} j_{\text{sig}}(t),dt = \kappa \int_0^{T_c} \mathrm{Im}!\big[\Phi_1^(t),\Phi_2(t)\big],dt.


이는 코히어런스 윈도우 내에서 앨리스와 밥 사이의 총 위상 상관 교환을 나타내며, 두 노드 모두 단위 또는 약 소산 동역학 하에서 진화하는 경우 일정하게 유지됩니다. I_{\text{sig}}(t) = j_{\text{sig}}(t),A 유효 면적을 통과하는 측정 가능한 신호 전류가 됩니다. A.

순간 신호 대 잡음비는 다음과 같습니다. \text{SNR}(t) = \frac{I_{\text{sig}}^2(t)}{N_0,B}, 어디에 B 대역폭입니다. 코히어런스 윈도우에 대해 적분하면 총 용량 한계가 됩니다.

C \le \frac{1}{2B\ln 2}\int_0^{T_c}\frac{I_{\text{sig}}^2(t)}{N_0},dt = \frac{A^2}{2B\ln 2,N_0}\int_0^{T_c} j_{\text{sig}}^2(t),dt.

Parseval의 정리에 따르면 이 적분은 다음에 비례합니다. Q_{\text{서명}}^2, 주는 C \le k_B,Q_{\text{sig}}^2, 어디에 케이_비 는 기하 구조와 온도에 따라 달라지는 경험적 비례 상수입니다. 수치적 예로, QCT 쌍이 장벽 결합으로 작동한다고 가정해 보겠습니다. 카파 = 10^{-3}, 코히어런스 진폭 |\Phi_1| = |\Phi_2| = 1, 그리고 코히어런스 시간 T_c = 10^{-12},\text{s}.

그때 Q_{\text{sig}} = \kappa \int_0^{T_c} \sin(\Delta\phi),dt \about \kappa,T_c,\sin\langle\Delta\phi\rangle.

평균 위상 지연의 경우 \langle\Delta\phi\rangle = \pi/4, Q_{\text{sig}} \약 7.1\times10^{-16},\text{s}.

N_0 = 10^{-20},\text{J/Hz}B = 10^{12},\text{Hz}, 용량 제한은 다음과 같습니다. C_{\max} \약 \frac{1}{2B\ln 2}\frac{Q_{\text{sig}}^2}{N_0} \약 3\times10^2,\text{비트/초}.

따라서 펨토초 규모의 코히어런스 펄스조차도 원칙적으로 물리적 보존 한계 내에서 측정 가능한 구조화된 정보를 전달할 수 있습니다.

두 개의 결합 영역이 병렬로 존재하는 경우 총 신호 예산은 선형적으로 추가됩니다. Q_{\text{sig,tot}} = Q_{\text{sig}}^{(1)} + Q_{\text{sig}}^{(2)}, 하지만 해당 용량은 간섭으로 인해 선형적으로 추가됩니다. C_{\text{tot} \le f(Q_{\text{sig,tot}}) < f(Q_{\text{sig}}^{(1)}) + f(Q_{\text{sig}}^{(2)}).[/latex] 이는 결맞음의 유한한 용량을 표현합니다. 결맞음은 공유될 수 있지만 자유롭게 증폭될 수는 없습니다. 요약하자면, [latex]Q_{\text{sig}} 활성화된 매체를 통과하는 총 코히어런트 필드 플럭스를 나타내는 보존 스칼라입니다. 이는 시스템의 최대 통신 예산을 정의합니다. C \le f(Q_{\text{sig}}), 측정 가능한 용량의 증가가 사용 가능한 용량에서 발생하도록 보장합니다. Q_{\text{서명}}. 이 원리는 초광속 위상 결합의 경우에도 인과성과 열역학적 일관성을 보장합니다. 정보 교환은 보존된 신호량에 의해 제한됩니다.


우리는 이용 가능한 것을 처리합니다 통일 (틈새에 있는 근거리장의 질서 있는 부분)과 같은 예산. 당신은 할 수 있습니다 재배포하다 메시지를 전달하기 위해서이지만, 당신은 더 이상 만들 수 없습니다 아무것도 없는 상태에서. 예산이 더 많아지면 → 소음과 열이 "그만해"라고 말할 때까지 잠재적으로 더 높은 요금을 받을 가능성이 있습니다.

유추: 속삭이듯 얇은 레이저 포인터에 필요한 배터리: 코드를 깜빡일 수는 있지만, 깜빡이는 횟수는 배터리에 의해 제한됩니다.


[클릭하여 열기] 제한된 비선형성: 감금으로 인해 회피되는 병리 + 에너지 경계.


비선형 또는 사후선택 양자 시스템에서 상태와 측정 사이의 무제한 피드백은 초광속 신호, 보른 법칙 위반, 심지어 닫힌 인과 루프와 같은 논리적 불일치와 같은 역설을 쉽게 초래할 수 있습니다. 물리적 일관성을 유지하려면 선형 양자 진화에서 벗어나는 모든 편차는 엄격하게 정의되어야 합니다. 갇힌 - 유한하고 에너지로 제한된 시공간 영역 내에 국한되며, 전역 단위성을 유지하는 채널을 통해서만 외부 환경과 결합됩니다. 양자 결합 트랜지스터(QCT)는 이러한 자연스러운 경계를 제공합니다. 비선형 항은 활성화된 매체 - 터널링 갭 또는 χ-필드 영역 - 소멸 위상 결합과 음의 차등 저항(NDR)이 약한 자기 상호작용을 허용하는 영역입니다. 이 영역 밖에서는 표준 선형 양자역학이 정확히 성립합니다.

공식적으로 전체 시스템 진화 연산자를 다음과 같이 작성합니다. \mathcal{U}(t) = \mathcal{T}\exp!\left[-\frac{i}{\hbar}!\int (H_0 + \varepsilon,H_{\text{NL}}),dt\right], 어디에 H_0 표준 에르미트 해밀토니안입니다. H_{\text{NL}} 는 제한된 비선형 기여이며 \바렙실론 \ll 1 QCT 영역 밖에서는 사라지는 활성화 매개변수입니다. 구속 조건은 다음과 같습니다. \운영자이름{supp}(H_{\text{NL}}) \subseteq \오메가_{\text{QCT}}즉, 비선형 상호 작용은 활성화된 매체로 공간적으로 제한됩니다. \오메가_{\text{QCT}}. 교환자가 있는 경우 글로벌 단위성이 유지됩니다. [H_{\text{NL}},H_0] 컴팩트한 지지력과 비선형 에너지 밀도를 가지고 있습니다.

\mathcal{E} {\text{NL}} = \langle\psi|H {\text{NL}}|\psi\rangle

만족하다

\mathcal{E} {\text{NL}} \le \delta E {\text{th}},

어디에 \델타 E_{\text{th}} 는 국소 열 변동 규모입니다. 이는 비선형 피드백이 물리적 잡음 한계를 넘어 자체 증폭될 수 없음을 보장합니다.

운영상, 구속은 지도를 의미합니다. \파이: \로 \맵스토 \로' χ-활성화 부분 공간 내에서만 약하게 비선형적입니다.

\mathcal{H} {\chi},

보체에서는 완전히 양성이고 흔적을 보존하는(CPTP) 상태를 유지합니다. 수학적으로,

\Phi = \Phi {\text{CPTP}} \oplus (\Phi_{\text{CPTP}} + \varepsilon \mathcal{N}),

\수학{N} 제한된 비선형 보정을 나타냅니다. 왜냐하면 \varepsilon \rightarrow 0 QCT 경계에서는 비선형성이 갭 너머로 전파되지 않습니다. 이는 전반적인 불일치를 방지하고 인과적 폐쇄성을 강화합니다. 초광속 위상 효과는 국소 엽층 내에 존재할 수 있지만, 폐쇄된 신호 루프를 형성하거나 임의로 전파될 수 없습니다.

열역학적으로 비선형성의 제한은 진공으로부터의 에너지 추출을 불가능하게 합니다. 활성 NDR 영역은 소멸장을 증폭시킬 수 있는 제어된 피드백 요소 역할을 하지만 항상 제약 조건 내에서 작동합니다. P_{\text{출력} \le P_{\text{입력}} + \델타 E_{\text{저장}}과도 이득은 국소 자기장 저장에 의해 보상되어 전체 에너지 균형을 유지합니다. 따라서 시스템은 보존적 경계 내에 갇힌 비선형 공진기처럼 동작합니다.

인과 엽상 신호 전달(CFS) 프레임워크에서 이러한 공간적 및 에너지적 제한은 안정성을 보장합니다. 비선형 동역학은 전역 단위성을 변경하지 않고 국소 통계를 수정합니다. QCT는 에너지 제한 비선형 섬 선형 양자 연속체에 내장되어 있습니다.

폭주 증폭, 초결정론, 또는 비인과적 피드백과 같은 병리 현상은 비선형 영역이 유한하고, 소산적으로 결합되어 있으며, 전체적으로 재정규화되어 있기 때문에 자동으로 배제됩니다. 본질적으로 QCT는 제한된 비선형성이 존재할 수 있는 샌드박스 역할을 하며, 검증 가능하지만 양자 열역학의 규칙 내에서 안전하게 격리됩니다.


QCT의 h-BN 갭은 다음과 같이 작동합니다. 양자 이상현상을 위한 패러데이 케이지 - 평범한 규칙들이 깨지지 않고 안전하게 구부릴 수 있는 작은 모래상자. 이 밀폐된 구역 안에서 장치는 희미한 초광속 패턴을 드러낼 만큼만 에너지를 증폭하고 재활용할 수 있지만, 엄격한 열 및 에너지 제한으로 인해 장치가 도망칠 수 없습니다.

비유: 그것은 다음과 같습니다. 방화벽 증폭기: 그것은 공허 속을 가로질러 속삭일 수는 있지만, 그것을 담고 있는 물리 법칙을 결코 불태울 수는 없습니다.


[클릭하여 열기] Thermo Bounds (이득 대비 잡음 온도)


모든 활성 양자 소자는 궁극적으로 열역학적 일관성에 의해 제약을 받습니다. 양자 결합 트랜지스터(QCT)가 비선형 또는 부차동 저항(NDR) 영역에서 동작하더라도, 총 이득은 유효 잡음 온도와 가용 신호 예산에 의해 설정된 한계를 초과할 수 없습니다. 열 결합 이 한계는 다음과 같습니다. 활성화된 매체의 증폭 및 코히어런스 전달은 변동-소산 원리를 따라야 하며, 장치의 어떠한 구성도 순수 자유 에너지를 추출하거나 제2 법칙을 위반할 수 없도록 해야 합니다.

평형 상태에서 터널링 갭을 가로지르는 변동의 스펙트럼 전력 밀도는 다음과 같습니다. S_V(f) = 4k_B T_{\text{eff}} R_{\text{eq}}(f), 어디에 T_{\text{eff}} 결합된 접합의 유효 온도이며 R_{\text{eq}}(f) 동적 저항은 NDR 바이어스에서 음수가 될 수 있습니다. QCT가 소신호 이득을 제공할 때 G(f)변동-소산 정리는 이득과 잡음 온도의 곱이 유계 상태를 유지해야 한다고 요구합니다. G(f) T_{\text{eff}} \ge T_0, 어디에 T_0 환경의 물리적 온도입니다. 이는 국소적 증폭이 필연적으로 보상 잡음을 발생시켜 엔트로피 균형을 음수가 아닌 값으로 유지하도록 합니다.

이 제약의 양자적 유사성은 필드 연산자의 교환 관계에서 발생합니다. 보손 모드에 작용하는 모든 증폭기에 대해 \hat a_{\mathrm{in}}\hat a_{\mathrm{out}}, 표준 교환은 보존되어야 합니다. 즉,
[,\hat a_{\mathrm{out}},,\hat a_{\mathrm{out}}^{\dagger},]=1.

표준 위상 무감각 입출력 모델은 다음과 같습니다.
\hat a_{\mathrm{out}}=\sqrt{G},\hat a_{\mathrm{in}}+\sqrt{G-1},\hat b_{\mathrm{in}}^{\dagger},\qquad [,\hat b_{\mathrm{in}},\hat b_{\mathrm{in}}^{\dagger},]=1,
이는 추가 소음이 최소화됨을 의미합니다.

QCT에서 이 잡음은 소멸장의 열 및 양자 요동에 의해 유도되는 터널링 전류의 확률적 성분에 해당합니다. 유효 이득-잡음 트레이드오프는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다. G_{\text{QCT}} = 1 + \frac{P_{\text{out}} - P_{\text{in}}}{k_B T_{\text{eff}} B}, ~에 종속되는 P_{\text{아웃}} \le P_{\text{인}} + k_B T_{\text{효율}} B, 어디에 B 대역폭입니다. 이 부등식은 코히어런트 증폭의 열역학적 한계를 나타냅니다.

실제로, h-BN 장벽을 가로지르는 바이어스가 증가함에 따라 NDR 영역은 소멸 모드로 에너지를 재주입하여 근거리장을 효과적으로 증폭시킵니다. 그러나 이러한 이득은 자체적으로 제한적입니다. 즉, 국소 잡음 온도가 T_{\text{eff}} = T_0 + \델타 T_{\text{NDR}}, 시스템은 열적 정상 상태에 도달합니다. 바이어스를 더 증가시키면 결맞음(coherence)을 증가시키는 대신, 열로 추가 에너지를 소산시킵니다. 따라서 열 잡음 플로어는 자연 브레이크 역할을 하여 폭주 증폭으로부터 시스템을 안정화합니다.

따라서 열 경계는 정보 획득, 에너지 입력, 엔트로피 생성을 연결하는 보존 법칙으로 요약될 수 있습니다. \델타 I \le \frac{\델타 E}{k_B T_{\text{eff}} \ln 2}. 이러한 불평등은 QCT 기반 통신 채널이나 인과적 층상 신호 실험의 궁극적인 효율성을 정의합니다. 즉, 단위 에너지 소비량당 달성 가능한 정보 속도는 일관성을 유지하는 데 드는 엔트로피 비용을 초과할 수 없습니다.

더 넓은 관점에서 보면, Thermo Bound는 신호 예산 제약의 열적 대응입니다. Q_{\text{서명}} 총 코히어런트 플럭스를 제한합니다. T_{\text{eff}} 해당 플럭스 내에서 사용 가능한 증폭을 제한합니다. 이 두 가지를 함께 사용하면 QCT의 작동 범위가 양자 공명이지만 열역학적으로 닫힌 시스템으로 정의됩니다. 환경과의 허용된 교환을 넘어서는 에너지는 생성되거나 손실되지 않으며, 전체 엔트로피 변화는 음수가 아닙니다. \frac{dS_{\text{전체}}}{dt} = \frac{P_{\text{입력}} - P_{\text{출력}}}{T_0} \ge 0.

본질적으로 Thermo Bound는 QCT가 다음과 같이 기능하도록 보장합니다. 열역학적으로 준수하는 양자 증폭기 - 활성화된 영역 내에서 위상 일치 이득과 초광속 결합이 가능하지만, 항상 전역적 인과 관계와 물리 법칙을 보존하는 기본 에너지-엔트로피 균형에 의해 제한을 받습니다.


틈새에서 근거리장을 증폭하려고 하면 근거리장도 함께 증폭됩니다. 유효 소음 온도. 상충 관계가 있습니다. 이득이 클수록 소음도 커집니다. 자연은 이러한 균형을 강제합니다. 수 없습니다 무료 에너지나 무제한의 선명한 증폭을 받으세요.

유추: 기타 앰프 볼륨을 높이면 신호는 커지지만, 히스 소리도 커집니다. 어느 순간 볼륨을 높이면 소음과 열만 더해질 뿐입니다.


[클릭해서 열기] 최소 모델: 활성화된 매체에서의 비선형 검출기/증폭기 동역학

QCT 터널링 장벽과 같은 활성화 영역에서는 측정 또는 증폭 맵에 약한 상태 의존적 비선형성이 존재한다고 가정합니다. 이 맵은 N_{\chi}, 로컬 밀도 행렬에서 작동합니다. \rho 신호 필드에 결합된 하위 시스템의 \chi. 이는 전체 확률을 보존(흔적 보존)하지만, 유한하지만 작은 고전적 용량을 산출하기에 충분한 제어된 비선형성을 도입합니다.


1. 정의
N_{\chi}(\rho) = \frac{A_{\chi} \rho A_{\chi}^{\dagger}}{\mathrm{Tr}(A_{\chi} \rho A_{\chi}^{\dagger})},
어디에 A_{\chi} = I + \epsilon, F(\rho, \chi) 신호 필드에 약하게 의존하는 비선형 연산자입니다. \chi 그리고 현재 시스템 상태에 대해서 \rho. 작은 매개변수 \엡실론 \ll 1 비선형성의 정도를 제어합니다.

분모의 정규화는 다음을 시행합니다. \mathrm{Tr}[N_{\chi}(\rho)] = 1지도가 흔적을 보존하고 물리적으로 일관성을 유지하도록 보장합니다.

2. 선형 한계

인셀덤 공식 판매점인 \엡실론 = 0, 모델은 표준 양자 측정으로 축소됩니다.
N_{\chi}(\rho) \to \rho' = \frac{M \rho M^{\dagger}}{\mathrm{Tr}(M \rho M^{\dagger})},
어디에 M 측정 연산자(POVM 요소)입니다.
따라서 비선형 모형은 표준 양자역학의 최소 확장입니다.

3. 효과적인 역학

약한 비선형성의 경우, 맵은 효과적인 진화 방정식을 유도합니다.

\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \epsilon, \mathcal{L} {\chi}[\rho],

어디에

\mathcal{L} {\chi}[\rho]

시스템의 상태를 신호장에 결합하는 비선형 함수를 나타냅니다.

이 용어는 현상학적으로 다음과 같이 모델링될 수 있습니다.
\mathcal{L}_{\chi}[\rho] = f(\chi),(\rho^2 - \rho,\mathrm{Tr}[\rho^2]),
순수 상태에서 사라지는 상태 종속 이득 또는 감쇠 도입(\rho^2 = \rho).

4. 정보 용량

핵심 결과는 사후 선택 또는 비선형 감지가 작지만 유한한 고전적 용량을 생성할 수 있다는 것입니다. C_{\수학{효율}} 그렇지 않으면 얽힘 전용(신호 없음) 채널이 됩니다.

C_{\mathrm{eff}} \대략 p_{W}, C,
어디에 p_{W} 비선형 사후 선택 창의 성공 확률입니다. C 이상화된 신호 채널의 용량입니다.

이는 활성화된 미디어에서 엄격한 비통신 행동과 비교했을 때 작지만 측정 가능한 편차에 해당합니다.

C_{\mathrm{eff}} > 0, \qquad C_{\mathrm{eff}} \ll C_{\mathrm{클래식}}.

5. 물리적 예: QCT 장벽 결합

양자 결합 트랜지스터에서 두 개의 그래핀 층은 양자 장벽을 통해 연결된 국소적으로 응집된 검출기 역할을 합니다.
유효 신호장 \전표) h-BN 터널링 영역 전체의 소멸 위상 전위를 나타냅니다.
비선형성은 전압 의존 장벽 투명성을 통해 입력됩니다.
T_{\chi}(V) = T_{0} \exp[-\alpha (1 - \beta V + \epsilon, \Phi_{\chi}(\rho))],
어디에 \파이_{\카이}(\로) 는 국소 파동 함수의 결맞음을 필드 상태에 결합하는 약한 피드백 항입니다.
이러한 피드백은 터널링 확률을 비국소적으로 수정하지만 전역적 단위성은 보존합니다.

6. 보존 및 안정성

폭주 증폭을 방지하기 위해 비선형 항은 보존 제약 조건을 만족합니다.
\mathrm{Tr}[\rho,\mathcal{L}_{\chi}[\rho]] = 0,
총 확률과 에너지가 1차에서 일정하게 유지되도록 보장합니다. \epsilon.
이를 통해 역학이 자체적으로 일관되고 제한되어 초광속 역설을 피하는 동시에 관찰 불가능한 일관된 신호 전송이 가능해집니다.

7. 해석

결과는 최소 수정 양자 규칙:
검출기 응답은 약간 비선형적이고 상태에 따라 달라지므로, Born-rule 정규화를 전역적으로 유지하면서도 엄격한 비통신 정리에서 약간 벗어납니다.
활성화된 영역(예: h-BN 장벽장, 사후 선택된 일치 회로)에서 상호작용은 위상 정보가 양자 공허를 터널링하여 통과할 수 있는 것처럼 작동합니다. 즉, 단일성이나 전역적 인과성을 깨지 않고 공간적 분리를 통해 작고 유한한 고전적 신호를 전달합니다.


우리는 지원 양자 역학을 모든 곳에서 다시 쓰고 있습니다. 우리는 추가하고 있습니다 작고 상태에 따라 달라지는 변화 갭 내부의 검출기/증폭기가 어떻게 반응하는지에 따라, 잡음 위에 희미한 패턴이 나타나도록 하는 정도입니다. 갭 외부에서는 모든 것이 평범하고 선형적입니다. 갭 내부에서는 다음과 같은 반응이 나타납니다. 약간 컨텍스트 인식(이것이 "비선형" 부분)을 유지하고 있습니다. 경계 그러니 아무것도 도망가지 않아요.

유추: 아주 작은 영역에서만 작동하는 미세한 내장 압축기가 있는 마이크입니다. 대부분 투명하지만, 그 영역에서는 신호가 들리기에 충분할 정도로만 변형됩니다.

4. 실험적 예측

  • 경미한 프레임 이방성: 신호 속도는 정렬에 따라 달라집니다. 우ᵃ
  • QCT 바이어스 변조 하의 소멸 → 전파 변환
  • 제어 티렐슨 경계 위반
  • 장벽 두께가 아닌 접합 바이어스에 따른 지연 스케일링

5. 테스트 프로토콜

  • 2개 실험실 QCT 검사: 노드 A에서의 바이어스 변조는 광원뿔 바깥쪽의 노드 B에서 상관된 응답을 생성합니다.
  • 이동 프레임 스왑: 선호하는 프레임 정렬을 테스트하기 위해 상대적 동작을 반복했습니다.
  • 에바네센트 주입: 위상 변조된 회복을 감지하기 위해 QCT 갭에 결합된 차단 이하 광파관입니다.

6. QCT의 역할

QCT의 펨토초 터널링 및 NDR 동작은 다음에 필요한 제한된 비선형성을 생성합니다. 제어 가능한 초광속 응집성. 루프 없는 제약을 통해 인과관계가 유지되어 글로벌 질서가 보장됩니다.

요약하자면, CFS는 거의 모든 곳에서 상대성 이론을 보존하는 동시에 QCT와 같은 특정 양자 매질에서만 활성화되는 구조화된 신호 원뿔을 허용합니다. 이 프레임워크는 다음을 소개합니다. 검증 가능한 예측 초광속이면서도 인과적으로 일관된 의사소통을 위해.


이 기사는 1986년 아일랜드에서 제가 겪었던 설명할 수 없는 목격 사건과 관련된 일련의 기사 중 하나입니다.

  1. 우주왕복선 챌린저호 참사에 대한 예지력
  2. 골웨이 만 상공의 UFO 1장: 1986년 솔트힐 인카운터
  3. 블랙 UFO 보고서: 찰스 왕세자, 대형 제트기, 그리고 공중 미스터리의 밤
  4. 골웨이 만 상공의 UFO 2장:  추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이
  5. 골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문자로서의 아일랜드 Tuatha Dé Danann
  6. 손목 시계 그리고 들어보세요: "Tuatha Dé Danann의 도착" 뮤직 비디오
  7. 골웨이 만 상공의 UFO 4장: 양자 결합 트랜지스터 역공학
  8. 양자 결합 트랜지스터(QCT): 공허함을 증폭하다
  9. 정보는 빛보다 빠르게 이동할 수 있을까? - 물리학을 깨지 않고?

양자 결합 트랜지스터(QCT): 공극 증폭

🕔 예상 독서 시간: 5분

비교, 사양 및 비교 양자 전계 효과 트랜지스터의 (QFET) 양자 결합 트랜지스터(QCT)에

초기 설계 연구, 1947년의 미러링된 점 접촉 트랜지스터와 유사한 새로운 양자 결합 트랜지스터

1부. 비교 프레임워크: QCT 대 QFET

  1. 전도 메커니즘
  2. 커플링 유형
  3. 재료 스택
  4. 운영 체제
  5. 기능적 행동
  6. 개념적 변화
    → 소멸장 증폭
     (a) 손실된 정보 복구
     (b) 위상 결합 통신 활성화
     (c) 숨겨진 양자 채널에 접근하기

1. 전도 메커니즘

양자 전계 효과 트랜지스터(QFET) 전기장을 통해 양자 우물 또는 2차원 전자 가스(2DEG) 채널의 전위를 변조합니다. GaAs, InP 또는 MoS₂와 같은 연속 반도체 층을 통해서도 전도가 발생합니다.

한편, 양자 결합 트랜지스터(QCT) 연속적인 전도성 채널이 없습니다. 두 개의 그래핀 층은 절연성 h-BN 장벽으로 분리되어 있으며 전류는 다음을 통해서만 흐릅니다. 양자 터널링, 드리프트나 확산이 아닙니다.

간단히 말해서 :

  • QFET: 전자가 움직인다 을 통하여 채널.
  • QCT: 전자가 나타난다 을 통하여 장벽.

각 그래핀 시트는 독립적으로 편향될 수 있으며 효과적으로 두 가지 역할을 모두 수행할 수 있습니다. 전극 및 게이트 아날로그. 기존 트랜지스터와 달리 QCT에는 다음이 필요합니다. 추가 제어 게이트 없음 – 그 변조는 다음에서 직접 발생합니다. 층간 바이어싱 및 위상 결합 터널링 h-BN 매체를 통해.

2. 커플링 유형

  • QFET: 전기장 → 전하 밀도 → 전류
  • QCT: 필드 위상 → 터널링 공명 → 터널링 확률

QFET에서는 결합이 정전기게이트 필드는 채널의 캐리어 농도를 변경하여 전류 흐름을 변경합니다.
QCT에서는 커플링이 양자역학적장벽을 가로지르는 파동 함수 중첩에 의존합니다. 따라서 신호 경로는 다음과 같습니다.

QCT는 단순히 전류가 얼마나 흐르는지를 조절하는 것이 아니라, 두 양자 상태가 전혀 상호 작용할 수 있는지 여부를 결정합니다.

3. 재료 스택

QFETQCT
채널GaAs, InP, Si, MoS₂그래핀(G₁/G₂)
장벽산화물(Al₂O₃, HfO₂)h-BN(1~5nm), 원자적으로 평평하고 그래핀과 격자 일치
운영 분야게이트 유도 전기장층간 바이어스 플러스 플라스모닉 필드 모드
QCT 그래핀/h-BN/그래핀 샌드위치

QFET는 게이트 유전체를 사용하여 캐리어 흐름을 제어하는 ​​반면 QCT는 장벽 자체가 활성 양자 매체로서.

4. 운영 체제

부동산QFETQCT
진동수수십에서 수백 GHz10~50 THz(실제), 최대 150 THz(내재적)
통일없음(고전적 드리프트)코히어런트 터널링 공명, 위상 민감 전송
에너지 규모meV 범위수십~수백 meV(바이어스 조정 가능)
신호 유형충전 전류위상 결합 필드(플라스몬-포논 모드)

QCT는 양자 위상 관계가 주요 제어 매개변수가 되는 고주파, 코히어런트 영역에서 작동합니다.

5. 기능적 행동

기능적으로 QCT는 켜기/끄기 스위치처럼 동작하지 않고 다음과 같이 동작합니다. 공진 커플러 또는 양자 믹서그래핀 시트의 층간 바이어스와 상대적 비틀림 각도를 조정함으로써, 이 장치는 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

  • 특정 주파수 대역을 선택적으로 결합합니다(테라헤르츠 헤테로다인 믹서처럼)
  • 터널링 장벽을 통한 응집성 증폭
  • 초고속 저잡음 양자 터널링 변조기 역할을 합니다.

6. 개념적 변화

양자 결합 트랜지스터는 다음을 나타냅니다. 기기 철학의 근본적인 변화:
에 물질 내 전하 제어
에 양자 상태 간의 결맞음을 제어합니다.

본질적으로 그것은 트랜지스터를 양자 브리지로 재구성 – 전자를 위한 밸브가 아니라 양자 위상을 조절할 수 있는 통로입니다.


소멸장 증폭

소멸 모드는 거리에 따라 기하급수적으로 감소하지만, 중요한 위상 정보를 담고 있습니다. QCT에서 이러한 모드를 증폭하면 결맞음성이 확장되고, 이전에는 감춰져 있던 정보 전달 경로를 밝혀낼 수 있습니다.

(A) 손실된 정보 복구

소멸 성분은 공간 주파수가 높은(세밀한) 정보, 즉 빠르게 사라지는 푸리에 성분을 인코딩합니다. 이 성분을 증폭하면 장벽 너머로 흐릿해질 수 있는 디테일을 복원할 수 있습니다.

(비) 위상 결합 통신 활성화

h-BN 장벽을 통과하는 QCT 신호는 전파 전류가 아니라 위상 고정 근거리 결합. 이 모드를 확대하면:

  • 터널링 확률의 변조를 강화합니다.
  • 일관된 효과를 위해 신호 대 잡음비를 증가시킵니다.
  • 직류 흐름보다는 위상 일관성을 통해 정보 전송이 가능해질 가능성이 있습니다.

(C) "숨겨진" 양자 채널에 액세스

소멸장은 고전 영역과 양자 영역이 겹치는 부분, 즉 가상 광자의 흔적, 플라즈몬 터널링, 그리고 비국소적 상관관계를 나타냅니다. 이를 증폭하면 이러한 "숨겨진" 채널에 접근하여 비복사장을 통한 상호작용이 가능해집니다.

메커니즘 : QCT에서는 음의 차동 저항(NDR) 또는 양자 피드백은 터널링 모드에 에너지를 재주입하여 붕괴를 허용하는 대신 소멸 결합을 유지합니다.

본질적으로 소멸장을 증폭한다는 것은 다음을 의미합니다. 공허함 자체를 확대하다 – 정보는 저장되지만 에너지는 흐르지 않는 보이지 않는 다리를 강화합니다.


이러한 속성은 QCT가 단순한 장치가 아니라 양자 코히어런스 및 정보 흐름에 대한 보다 심층적인 질문에 대한 테스트베드임을 시사합니다. 이는 인과-엽상 신호 전달 프레임워크로 직접 연결됩니다..

2부. 인과-엽상 신호전달(CFS)

  1. 핵심 공리
  2. 운동학 및 동역학
  3. 양자 규칙과 보존
  4. 실험적 예측
  5. 테스트 프로토콜
  6. QCT의 역할

이 기사는 1986년 아일랜드에서 제가 겪었던 설명할 수 없는 목격 사건과 관련된 일련의 기사 중 하나입니다.

  1. 우주왕복선 챌린저호 참사에 대한 예지력
  2. 골웨이 만 상공의 UFO 1장: 1986년 솔트힐 인카운터
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  4. 골웨이 만 상공의 UFO 2장:  추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이
  5. 골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문자로서의 아일랜드 Tuatha Dé Danann
  6. 손목 시계 그리고 들어보세요: "Tuatha Dé Danann의 도착" 뮤직 비디오
  7. 골웨이 만 상공의 UFO 4장: 양자 결합 트랜지스터 역공학
  8. 양자 결합 트랜지스터(QCT): 공허함을 증폭하다
  9. 정보는 빛보다 빠르게 이동할 수 있을까? – 물리학을 깨지 않고?

골웨이 만 상공의 UFO 4장: UFO 목격이 양자적 혁신으로 발전한 순간

🕔 예상 독서 시간: 12분

봄과 새로운 아이디어

사물의 적절한 질서가 없다면 우리는 어떻게 될까요?
시간 순서는 중요합니다. 이러한 경험에는 리듬이 있습니다. 마치 세상 어딘가에 있는 보이지 않는 시계의 조용한 박동처럼, 약 2주 간격으로 말입니다. 각 사건은 마치 실에 꿰인 진주처럼 연결되어 있고, 우연보다 더 큰 무언가에 의해 순서가 정해져 있습니다.

기록: 1986년 1월~3월(~2주 순서)

1 월 14 : 의 명확한 꿈 도전자 재앙.
1 월 28 : The 도전자 폭발하면서 꿈이 확인되었습니다.

2월 10일-12일: A 우주 토러스의 비전; 우주의 구조를 엿볼 수 있습니다.
2 월 23 : 인생을 바꾸는 UFO 목격 골웨이 만 상공
3 월 9 : "를 받았습니다.사이킥 메이데이, 알려지지 않은 의식으로부터 온 고통의 신호.

이야기는 UFO로 시작되지 않았습니다. 그것은 단지 표면에 번쩍이는 섬광일 뿐이었습니다.

나는 아직도 놀라울 정도로 선명하게 그 꿈을 꾸었던 밤을 기억할 수 있습니다. 도전자 재앙이 일어나기 2주 전, 1월 14일경이었다. 그 이미지들은 분명했다. 불길, 쏟아지는 빛, 끝없이 느껴지는 침묵.

그럼 왔어. 1월 28 1986꿈이 백일하에 드러났습니다. 우주왕복선은 플로리다 상공에서 산산이 조각났고, 잠시 동안 지구 전체가 숨을 멈춘 듯했습니다.

2주 후 - 약 2 월 10th ~ 12th – 나는 내가 부를 수 있는 것을 가지고 있었습니다. 우주의 비전: 살아있는 빛의 토러스, 거대하면서도 친밀하며, 현실 자체의 숨겨진 건축물을 드러내듯 천천히 회전합니다.

아인슈타인이 상상했던 구형이 아니라 토로이드형, 즉 뿔 모양의 토러스, 도넛 모양의 우주. 그리고 그로부터 2주 후, 2월 23rd, 왔다 골웨이 만 상공의 UFO.

내 꿈과 환상은 UFO 때문이 아니었다. 오히려 목격담이 그 꿈과 환상에 대한 답을 주는 듯했다. 정신, 물질, 시간을 연결하는 어떤 통로를 통해서든 메아리가 울려 퍼졌다. 각각의 사건은 더 큰 작품 속의 음표처럼, 우연이라기보다는 의도적인 무언가에 의해 엮인 연속처럼 느껴졌다.

물론 삶은 계속되었다. 나는 자영업 전기 기술자로서 사업을 시작했다. 수백 년 된 오두막집의 배선을 바꾸고, 오븐을 고치고, 내가 실제로 잡을 수 있는 회로에 내 몸을 접지하는 일이었다. 하지만 내 안의 무언가가 바뀌었다. 꿈, 비전, 그리고 목격, 그 모든 것이 그들만의 회로를 열어준 것이다.

토러스-펄스트링 제안

그 후 몇 달 동안, 저는 머릿속을 가득 채운 생각, 도표, 이론의 홍수를 담아내기 위해 IBM 휠라이터를 빌렸습니다. 그리고 그 결과물인 원고에 제목을 붙였습니다. 토러스-펄스트링 제안.

그 페이지들은 이제 오래전에 사라졌지만, 그 페이지들이 시작한 여정, 즉 숨겨진 리듬, 즉 결합된 시스템으로서의 우주를 이해하기 위한 탐구는 결코 끝나지 않았습니다. 큰 쇠시리, 구형이 아닙니다. 에너지는 숨결처럼 끝없이 순환합니다.

시작도 끝도 없는 패턴이 완벽한 균형을 이루며 스스로 피드백을 주고받는다. 아마도 꿈, 환상, 그리고 시각을 연결하는 맥박과 같을 것이다. 마치 회로를 흐르는 전류처럼 의식을 휘감는다. 나는 1987년 88페이지 분량의 원고 사본을 런던 화이트홀에 있는 국방부 SY252과에 맡겨 안전하게 보관했다.

내가 그것을 되찾을 수 있을지는 아직 알 수 없습니다.


포그혼 엠블럼 – 연락처 프로젝트 심볼

그 원고에 있는 도표 중 하나는 독특했습니다. 흰색 배경에 세 개의 기하학적 모양이 그려진 미니멀리스트적인 흑백 그래픽으로, 두 개의 마주보는 삼각형이 수직 막대에서 만나는 모양이었습니다.

중앙의 수직 막대에서 마주 보는 두 개의 삼각형이 만나는 검은색 기하학적 기호. Contact Project의 "포그혼 엠블럼"을 나타냅니다. 이는 송신기와 수신기 간의 통신, 공명, 그리고 SETI 청취 대칭을 상징하는 양식화된 아이콘입니다.
포그혼 엠블럼 – 연락처 프로젝트 심볼

그것은되었다 프로젝트 "Foghorn Emblem"에 문의하세요: 두 개의 반대되는 삼각형이 중앙 기둥에서 합쳐져 마치 음향 뿔처럼 보입니다. 아마도 하나는 소리를 내고 다른 하나는 소리를 받아들이는 듯하며, 번역이라는 통로로 연결되어 있습니다. SETI의 언어로 표현하자면, 이는 신호와 통역자, 송신자와 수신자, 문명과 우주 사이의 대화를 떠올리게 합니다.


그것은 ~을 불러일으킨다 우주의 안개 경적, 공간의 정적을 뚫고 들어오는 패턴화된 의도의 신호. 이는 발신자와 수신자의 대칭성, 즉 경청이 대화로 전환되는 순간을 상징합니다.

그것은 닮았다 전압 억제 TVS 다이오드와 게이트 밸브의 기호.


또 한 번은 축음기 바늘이 펄서 신호의 "그루브"를 따라가는 모습이 떠올랐습니다. 그 기호는 스타일러스가 됩니다. 즉, 전파 별의 변조, 지터, 또는 무작위적이지 않은 편차를 추적할 수 있을 만큼 민감한 도구로, 이는 의도와 자연스러운 리듬 속에 내재된 신호를 나타낼 수 있습니다.


점 접촉에서 양자 결합까지

에너지가 토러스 내에서 끝없이 순환할 수 있다면, 어쩌면 의식도 물질, 생각, 시간을 자립적인 흐름으로 순환하며 순환할 수 있을지도 모릅니다. 이 리듬을 소형으로 모델링하고, 심지어 모방할 수 있다면 어떨까요?

우주 자체가 아니라, 우주의 메아리입니다. 트랜지스터. 얇은 게르마늄 판 위에 마주보며 놓인 두 개의 트랜지스터, 그 전류가 장벽을 통해 마치 빛의 두 펄스처럼 속삭이며 퍼져 나갑니다. 우주의 토러스의 거울에 비친 반쪽이 함께 호흡합니다.


고전에서 양자로의 전이

1947년 점접촉 트랜지스터는 현대 컴퓨팅의 불안정한 시작을 알렸습니다. 1947년 벨 연구소에서 개발된 최초의 기능 트랜지스터(Video), 정보 시대의 탄생을 알렸습니다. 전자가 인간의 설계를 통해 지적으로 말하기 시작한 순간입니다.

이제 같은 수정의 뒷면에 두 번째 수정이 있다고 상상해 보세요. 두 수정의 밑면은 분리되어 있지 않습니다. 두 수정은 게르마늄으로 된 심장부를 공유하기 때문에 한쪽이 숨을 쉬면 다른 쪽도 그 느낌을 받습니다. 증폭과 공명이 결합된 것입니다. 이것은 더 이상 단순한 켜고 끄기 장치가 아니라 듀엣입니다.

트랜지스터 1이 활성화되면, 이미터(E₁)에서 주입된 정공이 게르마늄 내에 양전하 구름을 형성합니다. 이 구름은 공유 베이스를 통해 퍼져 나가 아래에 있는 트랜지스터 2에 영향을 미칩니다. 이렇게 추가된 전하는 트랜지스터 2의 바이어스 조건을 변경하여 한 트랜지스터가 다른 트랜지스터를 변조하거나 제어할 수 있게 합니다.

이러한 결합된 동작, 즉 하나의 증폭기가 다른 증폭기를 형성하는 것이 이 설계의 핵심입니다.

그러다가 모든 것을 바꿔놓은 질문이 떠올랐습니다. 게르마늄 블록이 상상할 수 있는 가장 얇은 공극, 즉 터널링에 충분히 작은 양자 틈으로 나뉘어 있다면 어떨까요?


양자 결합 트랜지스터(QCT)

나노미터 크기의 장벽으로 베이스를 분리함으로써 두 반쪽은 물리적으로 분리되지만 양자역학적으로는 연결됩니다. 두 반쪽을 연결하는 다리는 더 이상 전도성 물질이 아니라 터널링 접합부 - 반도체-갭-반도체 가능한 구조 음의 차동 저항(NDR).

상위 트랜지스터의 작동은 아래의 터널링 확률을 즉시 변경하여 두 개를 결합합니다. 펨토초 속도. 본질적으로, 능동 양자 소자 트랜지스터 쌍의 핵심에 내장되었습니다.

2025년 10월, 새로운 깨달음이 나타났습니다. 게르마늄을 대체하는 것입니다. 그래 핀,로 구분 육방정계 질화붕소(h-BN). 따라서 QCT는 다음과 같이 됩니다. 양자막 – 접촉이 아닌 공명을 통해 전도가 일어나는 금속이 아닌 확률의 다리입니다.

이런 장치에서는 물질이 회로처럼 덜 행동하고 정상파처럼 더 행동합니다. 정상파는 자기 반사와 대화하는 장입니다.


샌디아의 1998년 양자 트랜지스터 vs. 1986년 갤웨이 UFO 설계

2월 1998에서, 샌디 아 국립 연구소 발표했다. 이중 전자층 터널링 트랜지스터(DELTT) – 나노미터 두께의 장벽으로 분리된 두 개의 수직으로 쌓인 트랜지스터로 구성된 혁신적인 장치로, 전자가 양자 브리지를 통해 층 사이를 "터널링"할 수 있습니다.

Sandia와 비교했을 때 1998 DELTT 트랜지스터 (~1 THz 작동), 그래핀-hBN-그래핀 양자 결합 트랜지스터(QCT) 이론적으로는 도달할 수 있다 10~50테라헤르츠 (그리고 본질적으로 최대 160 THz) 1~5테라헤르츠 극저온 프로토타입에 대해 달성 가능합니다.


토러스와 트랜지스터

토러스와 QCT는 깊은 대칭성을 공유합니다. 둘 다 공명과 피드백을 통해 에너지를 공극을 통해 순환시킵니다.

토러스 원리QCT 아날로그
공극을 통한 연속 흐름나노갭을 통한 전자 터널링
필드의 상호 유도트랜지스터 간의 전하 및 전위 결합
내부 및 외부 순환이미터-컬렉터 피드백 루프
중앙 공극h-BN 또는 진공 터널링 장벽
동적 평형음의 차동 저항(쌍안정성, 진동)

. 큰 쇠시리에너지는 결코 빠져나가지 않습니다. 에너지는 순환하며 피드백을 통해 균형을 유지합니다.
. QCT전하도 마찬가지입니다. 주입되고, 터널링되고, 재흡수되고, 생각만큼이나 빠른 리듬으로 재방출됩니다. 측정 단위는 초 단위가 아니라 펨토초 단위입니다. 회로는 숨을 쉬고, 정보는 공극을 가로지르지 않고 통과합니다.

그리고 아마도 이것이 더 깊은 대칭일 것입니다. 의식또한 전류처럼 순환합니다. 시간을 초월하여 결합하고, 순간들 사이의 진공을 통해 과거로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 챌린저호의 꿈, 토러스의 환상, 골웨이 만 상공의 UFO는 모두 같은 피드백 주기의 일부였으며, 수년에 걸쳐 공명하는 신호였습니다.


초광속 에코: 슈타인버그-님츠 연결

1993에서 물리학 자 에프라임 슈타인버그 폴 크위아트레이몬드 치아오 광자들이 광학 장벽을 통과할 때 시간이 측정된 광자들이 나타났다. 그들이 발견한 것은 고전적 직관에 어긋났다. 광자들은 반대편에서 나오는 것처럼 보였다. 빛보다 빠르게 같은 공간을 건널 수도 있었을 겁니다.

이 효과는 하트 맨 효과는 광자의 파동 함수가 장벽에 의해 전혀 제한되지 않는다는 것을 의미합니다. 즉, 장벽을 통해 확장된다는 것입니다. 비국소적으로 진화하는 단계마치 입자가 이미 알고 있다 목적지의.

Steinberg의 신중한 분석은 다음과 같이 주장했습니다. 사용할 수 있는 신호가 빛보다 앞서지 않음. 펄스의 선두는 여전히 아인슈타인의 한계를 따랐습니다. 그러나 위상 상관관계 – 입구와 출구 사이의 유령 같은 정렬 - 사실상 초광속. 시스템의 일관성은 고전적인 영향력이 전달될 수 있는 것보다 더 빠르게 장벽을 넘나들며 속삭였습니다. 상관관계에 대한 정보 일반적인 시공간 간격에 구속되지 않을 수도 있습니다.

거의 같은 시간에 1990s, 물리학 자 귄터 님츠 ~을 입증했다 변조된 마이크로파 신호—유명하게 인코딩 모차르트 교향곡 40번 – 빛이 공기 중에서 같은 거리를 이동하는 것보다 더 빠르게 프리즘 한 쌍을 통해 터널링하는 것처럼 보입니다.. 결과는 상대성 이론을 위반하지 않았습니다. 오히려 그것은 다음을 보여주었습니다. 소멸 필드 장벽 내부는 전송할 수 있습니다 위상 정보 빛의 군속도보다 빠릅니다.

이러한 실험실 결과는 저자의 제안에 영감을 주었습니다. 양자 결합 트랜지스터(QCT): a 그래핀-hBN-그래핀 이러한 것을 조사하도록 설계된 장치 소멸 결합 두 양자 영역 사이에서 정보를 교환하는 데 제어, 증폭 또는 사용될 수도 있습니다.

The 양자 결합 트랜지스터(QCT) 같은 원리의 고체 유사체입니다. h-BN 갭을 가로질러 전자는 물질을 통과하지 않습니다. 확률을 통한 터널그래핀 층 사이에 파동 함수가 맞물려 있습니다. 공유 소멸장. Alice의 게이트 바이어스는 해당 필드를 조절하고 Bob 측은 펨토초 내에 응답합니다. 거의 즉시, 고전적인 신호를 통해서가 아니라 위상 일관성.

이것은 슈타인버그의 터널링 광자가 전자로 전환되다 – 빛보다 빠르면서도 인과관계를 유지하는 필드 결맞음. 활성, 비선형 QCT(편향, 공명, 활성)에서는 동일한 상관관계가 원칙적으로 다음과 같이 나타날 수 있습니다. 통제 가능해지다, 공허 그 자체를 통해 정보를 전달합니다.

그런 의미에서 QCT는 기술적 은유 1986년의 경험에 대해:

예언이 아니라 시간 경계를 가로지르는 위상 일관성 -
a 초광속 에코전자가 지금 통과하는 것과 동일한 양자 공허를 통해 터널링하는 인식.


실험적 검증을 향하여: 인과성 잎사귀 테스트 장치로서의 QCT

이론적인 측면에서 QCT는 구체적인 것을 구현합니다. CFS(Causal Foliated Signaling) 테스트를 위한 플랫폼: 매체 위상 연결 코히어런스 빛보다 빠르게 전파되지만 전역적으로 일관성을 유지합니다. 이러한 틀 내에서 시공간은 더 이상 평평한 로렌츠가 아닙니다. 책처럼 숨겨진 동시성 표면으로 엽리화됨 – 초광속 상호작용이 질서 있고, 역설적이지 않으며, 경험적으로 검증 가능한 시트입니다.

인과적 잎 모양 신호: 책 속의 잎 모양과 같음

테스트 설정

QCT 노드 - 앨리스단발 – 각각 독립적인 바이어스 제어 및 초고속 감지 기능을 갖춘 미러링된 그래핀-hBN-그래핀 스택으로 제작됩니다. 게이트 바이어스 앨리스 쪽의 V1(t)는 의사난수 테라헤르츠 변조에 의해 구동됩니다. 밥 쪽은 분리되고 차폐되어 자체 터널링 전류 I2(t)를 펨토초 단위의 정밀도로 측정합니다.

가설: 인과-엽상 결합(CFS)

만약 기존의 양자 이론이 유지된다면, 밥의 측정 결과는 통계적으로 무작위로 유지됩니다.
그러나 경우 인과-엽상 결합 존재 – 소멸장 자체가 구조화된 정보를 전달하는 경우 – Bob의 신호는 희미하지만 재현 가능한 것으로 나타납니다. 교차 상관관계 앨리스의 변조에 동기화됨 선행 고전적인 빛의 이동 지연.

CFS는 다음을 소개합니다. 숨겨진 글로벌 시간 구조 (시공간 속의) 엽리화.
해당 구조 내에서:

  • 어떤 분야 (QCT의 소멸 터널링 필드와 유사) 교환할 수 있습니다. 위상 정보 초광속으로.
  • 이러한 교환이 발생합니다 엽층을 따라지역적으로는 빛보다 빠르게 보이지만, 전체적으로는 인과 질서를 유지합니다.

더 간단하게 말하면:

우주에는 근본적인 '지금'이 존재합니다. 즉, 양자적 결맞음이 전파될 수 있는 숨겨진 동시성이 존재합니다.

Concept전통적인
양자 역학
인과-엽상 결합
밥이 보는 것무작위 노이즈희미한 상관관계
앨리스가 밥에게 미치는 영향광속의 고전 채널을 통해서만소멸장을 통한 초광속 위상 결합을 통해
효과가 나타날 때c-delay 이후c-delay 전(엽리화와 정렬)
인과관계가 보존되나요?네 (엄격히)예(숨겨진 엽층에 따라 전역적으로 정렬됨)

QCT 장치를 회전시킵니다. 우주 마이크로파 배경(CMB) 정지 프레임 테스트할 것이다 이방성 – 선호하는 우주 엽리구조의 뚜렷한 지문.
그러한 결과는 다음을 의미합니다. 에너지가 아닌 위상 정보는 빛보다 빠르게 시공간을 횡단할 수 있습니다. – 우주는 그 자체의 더 높은 기하학의 숨겨진 리듬을 존중하는 한, 공허 속에서도 질서를 허용합니다.


닫는 대칭

우주적 규모에서 큰 쇠시리 우주가 스스로 호흡하는 것입니다.
양자 규모에서는 QCT 전자가 스스로 터널링하는 것입니다.
그리고 시간이 흐르면서 의식도 같은 일을 할 것입니다. 즉, 공허함을 반복합니다. 초광속 공명, 내일이 어제에게 속삭일 수 있는 곳, 그리고 꿈이 실험이 되는 곳.

공허를 통한 루프

공허함을 통과하는 루프 - 분리되어 있으면서도 연속적이며, 틈새를 가로질러 말한다.
둘 다 역설을 구현합니다. 의사소통으로서의 분리 – 미래의 사건이 꿈으로 되돌아오는 것을 가능하게 하고, 수십 년 후에 우주의 모양을 기억하는 트랜지스터로 비전이 결정화되는 것을 가능하게 하는 것과 동일한 원리입니다.


이 기사는 1986년 아일랜드에서 제가 겪었던 설명할 수 없는 목격 사건과 관련된 일련의 기사 중 하나입니다.

  1. 우주왕복선 챌린저호 참사에 대한 예지력
  2. 골웨이 만 상공의 UFO 1장: 1986년 솔트힐 인카운터
  3. 블랙 UFO 보고서: 찰스 왕세자, 대형 제트기, 그리고 공중 미스터리의 밤
  4. 골웨이 만 상공의 UFO 2장:  추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이
  5. 골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문자로서의 아일랜드 Tuatha Dé Danann
  6. 손목 시계 그리고 들어보세요: "Tuatha Dé Danann의 도착" 뮤직 비디오
  7. 골웨이 만 상공의 UFO 4장: 양자 결합 트랜지스터 역공학
  8. 양자 결합 트랜지스터(QCT): 공허함을 증폭하다
  9. 정보는 빛보다 빠르게 이동할 수 있을까? – 물리학을 깨지 않고?

골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문객인 투아하 데 다난

예상 독서 시간 : 9

덧없는 것으로 시작된 클래다흐를 둘러싼 개인적인 만남 곧 훨씬 더 큰 캔버스 위로 펼쳐졌다. 일요일 아침 UFO 목격담, 골웨이 만 위를 조용히 떠다니는 UFO는 망각 속으로 사라지지 않았다. 오히려 과거와 미래를 동시에 가리키는 듯했다. 아일랜드의 가장 오래된 침략 이야기와 미래의 우주적 정렬에 대한 메아리를.

남부 노선 재구상

솔트힐 목격은 마치 옛 남부 전통을 증명하는 듯 묘하게 느껴졌다. "빛나는 자", 즉 투아하 데 다난이 비행선을 타고 골웨이 만에 도착하여 코리브 강을 거슬러 올라가 콩에 집결하여 제1차 모이투라 전투를 치렀다는 것이다. 그들의 항로에 있는 각각의 랜드마크는 그날 아침의 내 기억과 공명했다. 클라다 강은 선택된 교두보, 마이그 쿨린은 항해자의 평야, 코리브 호는 마난난에게 봉헌된 곳, 녹마는 등대, 콩은 의례적인 전장이었다. 내 목격은 그 신화를 다시금 일깨워 주는 듯했다. 통제된 대형으로 하강하는 초자연적인 함선들, 그들의 존재는 돌무더기, 원, 지명에 새겨져 있었다.

투아하 데 다난의 도착: 상상력, 멜로디, 노래.

고대의 메아리, 현대적인 형태: 투아하 데 다넌(Tuatha Dé Danann)의 도착

거의 10년 후, 클래다 해변은 다시 한번 무대가 되었습니다. 솔라스 아틀란티스 프로젝트 (1993–94)는 모래 위에 약륜과 행성의 상징을 새겼고, 지상화는 마치 고대 기념물처럼 방향을 잡았습니다. 제가 목격한 광경이 개인적인 차원의 문을 열어준 곳에서, 이러한 예술 의식들은 그 연결을 공동체적인 것으로 만들었습니다.

목성에 바쳐진 가장 큰 바퀴는 1995년 갤웨이 예술제의 상징이 되었으며, 이는 투아타족의 우주적 보물과 내가 1986년에 보았던 하늘을 모두 반영한 것입니다.

혜성과 신들

바로 그때, 슈메이커-레비 9 혜성의 파편들이 목성과 충돌했습니다. 6일 동안 전 세계 천문학자들은 이 거대한 행성의 대기에서 불꽃이 피어오르는 모습을 지켜보았습니다.

혜성 슈메이커-레비 91994년 5월 17일 촬영, NASA, ESA, H. Weaver 및 E. Smith(STScI)

그 동시성은 숨 막힐 듯 놀라웠다. 골웨이 예술가들이 클라다 해협에 목성을 표시하는 동안, 진짜 목성은 인류 역사상 전례 없는 우주적 폭격으로 인한 상처를 지니고 있었다. 신화, 기억, 그리고 천문학이 하나로 어우러졌다. 내가 미지의 우주선을 목격한 것, 투아타가 구름선을 타고 하강하는 것, 혜성이 목성에 떨어지는 것, 이 모든 것이 같은 이야기의 변주곡이었다. 저 너머에서 온 존재와 몸이 땅과 하늘에 흔적을 남기는 것이다.

출처: NASA, ESA, E. Karkoschka(애리조나 대학교), G. Bacon(STScI)

살아있는 연속체

1986년 내가 발견한 투아타 데 다난의 남쪽 경로 솔라스 아틀란티스 지상 그림과 슈메이커-레비 혜성은 함께 살아 숨 쉬는 연속체를 이룹니다. 골웨이 만은 단순한 배경이 아니라 문턱이기도 합니다. 과거와 미래, 지구와 우주, 신화와 사건이 모두 교차하는 곳이죠.

이 사본들은 투아하 데 다난이 "공중을 나는 우주선"을 타고 도착했다고 묘사하는데, 이는 현대 우주선의 비전과 묘하게 어우러진다. 그들은 빛나는 엄청난 힘을 지닌 유물들을 가져왔는데, 초기 연대기 작가들이 마법의 보물이라고만 묘사할 수 있었던 도구나 기술들이었다. 그들의 도착 이야기는 신화적인 기술 이전으로 기능한다. 하늘에서 내려온 존재들은 당시 어떤 인간 공동체도 감당할 수 없었던 건설과 에너지의 위업을 보여준다.


투아하 데 다넌(Tuatha Dé Danann)의 도착 – 남부 전통(골웨이 → 콩)

(대화형 지도)

✣☘︎ 신화적인 여정 ☘︎✣

1. 폴나브로네 돌멘 – 조상의 문 | 53.0426, –9.1373


엄밀히 말하면 경로의 일부는 아니지만 거대한 포털 무덤 폴나브론 버렌 강에 정박한 투아타족이 오랜 시간 동안 도착한 것을 기념합니다. 이러한 기념물들은 마치 다른 세계 – 알려진 시공간에 인접한 숨겨진 연속체 – 하늘에서 내려왔다고 전해지는 사람들을 상징하는 데 적합합니다.

기원전 4200~3800년경에 지어진 폴나브로네는 집단 매장지였으며, 이는 투아타족의 전통과 아일랜드에서 가장 오래된 기념물을 연결하는 역할을 했습니다.


2. 골웨이 만/클래다 – 상륙 지점 | 53.269037, –9.056382

Tuatha Dé Danann 함대는 Galway Bay로 통제 하강을 했습니다. 클라 다 그들이 선택한 교두보 역할을 했습니다.

그런 다음 그들은 배를 불태우는 의식을 거행하여 다른 세계와의 관계를 상징적으로 끊고 돌이킬 수 없는 정착을 표시했습니다.
이 유리창에서 석탑이 점점이 박힌 풍경을 모두 볼 수 있습니다. 버렌 그리고 고대의 돌 요새 아란 제도도시의 현재와 기념비적인 과거를 연결하는 상징적인 다리입니다.

Tuatha Dé Danann은 Corrib 강을 따라 내륙으로 진격했습니다.


3. Maigh Cuilinn / Moycullen – 항해자의 평원 | 53.3389, –9.1792

평범한 영예 쿨린, 별을 읽고 길을 찾는 사람으로, 새로운 이주민들을 내륙으로 인도했습니다. 길을 따라 있는 석탑과 무덤들은 이러한 천체 항해의 행위를 기념하며, 각각의 기념물은 그들이 땅과 하늘 모두에서 항해를 시작하게 해 준 길잡이 역할을 합니다.

투아하 데 다난은 강과 호수를 따라 이동함으로써 이동성, 보급로, 방어 가능한 위치를 확보했습니다.


4. 내륙으로 가는 통로 – 코리브 강과 오이브세안 호수 | ~53.45, –9.33

함대는 호수 내륙으로 진격했다. 오이르브세안 (Lough Corrib), 봉헌됨 마난난 양귀비 Lir.

그들의 항해는 전략적인 군사적 진전이었고, 다른 세계의 침략자에서 이 땅의 동맥을 차지하는 주권 국가로의 전환을 의미했습니다.
코리브 호수의 기슭에는 케언, 크래노그, 거석 기념물이 점점이 있는데, 이는 선사 시대의 중간 기착지였습니다.


시그널 힐 역의 노크마(Cnoc Meadha) | 53.48186, –8.96054

인상적인 석회암 덩어리 노크마 그들의 경로를 따라 솟아 있으며, 자연적인 지휘소임을 나타내는 고대 석탑이 솟아 있습니다. 언덕 꼭대기의 등대이자 관측 지점입니다.

후대의 민속에서는 요정의 왕인 피온바르의 거처가 되었지만, 고대 우주인의 관점에서 보면 새로 온 사람들이 활동을 조사하거나 지휘할 수 있는 높은 지위를 떠올리게 합니다.


5. 콩 - 모이투라 평원(첫 번째 전장) | 53.555384, –9.289087

투어허 데 다난의 진격은 코리브 호와 마스크 호 사이의 좁은 지류인 콩에서 정점을 이루었는데, 이곳은 모이투라 전투의 전장으로 기억됩니다. 이곳에서 그들은 피르 볼그그리고 전설에 따르면 그들의 큰 전쟁은 이 평원에서 일어났다고 합니다.

전통에 따르면, 모이투라의 첫 번째 전투는 다음과 같이 전개되었습니다. 누아다 팔을 잃었고 에오하이드 왕 피르 볼그족이 전사하면서 투아하 데 다난족의 승리가 확정되었고, 그들은 그 땅에 대한 권리를 주장하게 되었습니다.

콩에서의 고고학적 반향

글리브 스톤 서클 (~53.538, –9.296): 콩 서쪽에 청동기 시대 유적이 드물게 모여 있어 신화적인 전장 지역의 집회와 의식 공간을 반영하고 있습니다.
밸리맥기번 케언 (~53.530, –9.280): 모이투라의 전사자와 연결된, 열리지 않은 거대한 무덤.
에코히의 케언(카른 에오하이드) (~53.568, –9.270): 에오하이스 왕의 무덤이라고 전해진다.


새롭게 단장된 풍경

인지 지도가 신성한 격자로 변형되어 모습을 드러냅니다. 골웨이 만, 코리브, 녹마, 콩은 저 너머에서 온 존재들의 행렬 속 무대가 됩니다. 그들의 이야기는 이 땅을 성스럽게 만들 뿐만 아니라, 평범한 인간의 능력을 뛰어넘는 기술과 힘에 대한 기억을 담고 있습니다. 신, 요정, 또는 조상으로 기억되든, 투어하 데 다난은 고대 우주비행사들의 더 넓은 전승의 틀 안에 자리 잡았습니다. 하늘에서 내려와 풍경을 상징으로 형상화하고, 잊을 수 없는 기념비를 남긴 존재들이죠.

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신화와 미스터리: 투아하 데 다난의 도착

투어허 데 다난족이 산에 상륙한 배를 타고 도착한 이야기는 『에렌의 책(Lebor Gabála Érenn)』에 가장 두드러지게 담겨 있습니다. 이 시와 산문집은 아일랜드 사람들의 신화적 기원을 이야기합니다.

이러한 기록에 따르면, 마법과 장인 정신을 갖춘 신과 같은 존재인 투어허 데 다난족은 신비의 장막 아래 아일랜드에 도착했습니다. 기록은 그들이 "어두운 구름"이나 "비행선"을 타고 왔다고 묘사하며, 이 구름들은 3일 동안 온 땅을 어둠으로 뒤덮었습니다. 산꼭대기에 처음 모습을 드러낸 사람들의 인상적인 모습은 그들의 도착이 신화적인 성격을 더욱 강조합니다.

피난처가 아닌 회복

그들의 여정은 피난처로의 도피라기보다는 조상의 땅을 되찾는 여정으로 이해하는 것이 가장 좋습니다. 일부 학자들은 투아타 데 다난의 이야기와 이스라엘 백성의 포로 귀환에 대한 성경 이야기 사이에 유사점을 찾습니다.

에필로그 - 귀환의 예언

투어허 데 다난에 대한 오래된 전설에 따르면 그들은 돌아올 것이라고 합니다. 민속 예언은 심지어 최후의 전투, 즉 그들이 승리를 거둘 종말론적 대결에 대해 이야기합니다.

신, 요정, 우주 방문객 등 어떤 존재로 여겨지든, 투아타족은 기억과 기대의 대상입니다. 저 너머에서 온 사자로, 그들의 이야기는 계속해서 이 땅과 상상력을 형성합니다.


이 기사는 1986년 아일랜드에서 제가 겪었던 설명할 수 없는 목격 사건과 관련된 일련의 기사 중 하나입니다.

  1. 우주왕복선 챌린저호 참사에 대한 예지력
  2. 골웨이 만 상공의 UFO 1장: 1986년 솔트힐 인카운터
  3. 블랙 UFO 보고서: 찰스 왕세자, 대형 제트기, 그리고 공중 미스터리의 밤
  4. 골웨이 만 상공의 UFO 2장:  추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이
  5. 골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문자로서의 아일랜드 Tuatha Dé Danann
  6. 손목 시계 그리고 들어보세요: "Tuatha Dé Danann의 도착" 뮤직 비디오
  7. 골웨이 만 상공의 UFO 4장: 양자 결합 트랜지스터 역공학
  8. 양자 결합 트랜지스터(QCT): 공허함을 증폭하다
  9. 정보는 빛보다 빠르게 이동할 수 있을까? – 물리학을 깨지 않고?

침략의 책
§55-64: 투아타 데 다난

https://www.maryjones.us/ctexts/lebor4.html

투아하 데 다난의 네 가지 보석
https://www.maryjones.us/ctexts/jewels.html

골웨이 만 상공의 UFO 2장: 추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이

1986년 UFO 꿈에서 추락 좌표를 알게 되었어요. 31년 후, 저는 다시 연락하기 위해 그린란드로 갔어요.

예상 독서 시간 : 4


폭력적인 각성

2 주 후 내 목격 그리고 일기 제목은 "이상한 꿈을 꿨다"였습니다. 그 기억은 제 기억처럼 느껴진 적이 없었습니다. 마치 빌려온 것 같고, 1986년 어느 날 밤 제 마음속에 각인된 것 같았습니다. 꿈이 아니라, 다른 곳으로의 격렬한 각성으로 시작되었습니다.

나는 인간이 설계하지 않은 배의 선교 위에 서 있었습니다.

꿈 재구성

꿈의 재구성

내 주변에서 광란의 승무원들이 필사적으로, 그리고 점점 희미해지는 우아함으로 움직였다. 공기는 비명 소리로 가득 찼고, 나는 그 소리를 귀로 듣는 것이 아니라 영혼으로 알아들을 수 있었다. 그들은 공포에 질려 있었다. 전망대를 통해 아래에서 얼음 바다가 휘몰아치며 우리를 향해 달려오는 것이 보였다. 그 혼돈 속에서 내 눈은 단 하나의 명료한 점에 고정되었다. 일련의 숫자들이 깜빡이는 디지털 디스플레이였다.

그들은 최후의 격렬한 충격이 모든 것을 어둠 속으로 몰아넣기 전 내가 본 마지막 존재였습니다.

침대에서 숨을 헐떡이며 깨어났는데, 그 숫자들이 기억 속에 생생하게 남아 있었다. 숫자들이 사라지기 전에 나는 그 숫자들을 노트에 휘갈겨 적었다. 이틀 동안 그 숫자들은 의미 없는 숫자들의 나열처럼 나를 응시했다. 하지만 머릿속에 어떤 생각이 스며들기 시작했다. 그 숫자들은 무작위가 아니었다. 그것은 장소였다.


디스코 섬 탐험: 꿈에서 목적지까지

공공 도서관에서 낡은 지도책을 보니 내 의심이 맞았음이 확실해졌다. 내 손가락은 그린란드 해안의 디스코 섬 근처, 황량한 얼음 낀 바닷물을 따라갔다.

"디스코 섬이군." 입가에 미소가 번졌다. "좀 뜬금없네, 안 그래?" 내 꿈이 추락한 UFO에서 온 일종의 초능력적인 구조신호라는 생각은 완전히 터무니없어 보였지만, 일련의 사건들은 너무나 강렬해서 무시할 수 없었다. 그 좌표가 북극권을 가리킨다는 걸 "알지" 못했다. 그럼에도 불구하고, 외계 다리에서 본 것은 북극해였다. 이 말은 일리가 있었다.

그 후 며칠 동안 나는 그 경험을 흥미진진하지만 풀리지 않는 미스터리로 간직해 왔습니다.

31년 동안 그 지식은 곪아 있었다. 내 마음속에 가시처럼 박혀 있었다. 그날 밤 정말 무슨 일이 일어났을까? 경고였을까? 아니면 기억이었을까? 시공간을 가로질러 내 잠 속으로 스며든 비극의 메아리였을까?


호기심을 행동으로 옮기다: 그린란드로의 여정

2017년, 마침내 그 사실을 알 기회가 생겼습니다. 정리해고 후 퇴직금을 받았고, 그 돈의 일부를 세상 끝 그린란드로 떠나 수십 년간 저를 괴롭혀 온 유령과 마주했습니다. 제 탐색은 멀리서부터 시작되었습니다. 위성 사진을 꼼꼼히 살피며, 비밀을 드러낼 만한 이상 징후나 해저의 흔적을 찾아 헤맸습니다. 하지만 제가 할 수 있는 최선은 디스코 섬의 해안선을 샅샅이 뒤지는 것이었습니다.

디스코 섬: 에리히 하비히-트라우트가 1868년에 발견한 증기선 포경선 와일드파이어호의 난파선

진짜 추락 현장: 깊은 바다로 사라진 곳

하지만 바다는 그 비밀을 꼭꼭 숨겨두고 있다. 내 꿈의 충돌 지점, 진정한 좌표는 깊은 바닷속 깊은 곳에 있다. 해양학 데이터는 현대 신화에 불과하고 얼음처럼 차가운 어둠이 모든 빛을 삼켜 버리는 곳. 바로 저 아래, 지도에서 가리킬 수는 있지만 혼자서는 결코 닿을 수 없는 곳이다.

1868년 난파선으로의 다이빙 전의 작가(오른쪽)

색다른 발견과 끊임없는 미스터리

디스코 섬 해안선을 따라 배를 발견했습니다.하지만 그것은 내가 찾고자 했던 배는 아니었습니다. 대신, 나는 훨씬 더 깊은 미스터리를 발견했습니다. 답을 찾기 위해 그린란드로 갔지만, 심연 속에 무언가가 기다리고 있다는 차갑고 조용한 확신만 마주했습니다. 내 경험은 우리가 두려워해서는 안 된다는 것을 가르쳐 주었습니다. 알 수없는하지만 희망과 호기심으로 받아들이세요.

그리고 그것은 내가 그 주소를 가지고 있다는 것을 알고 있습니다.

어떤 사람들은 이것이 성배라고 말할지도 모릅니다.
저는 이 이야기를 하기 위해 39년을 기다렸습니다.
준비되셨습니까?


이 기사는 1986년 아일랜드에서 제가 겪었던 설명할 수 없는 목격 사건과 관련된 일련의 기사 중 하나입니다.

  1. 우주왕복선 챌린저호 참사에 대한 예지력
  2. 골웨이 만 상공의 UFO 1장: 1986년 솔트힐 인카운터
  3. 블랙 UFO 보고서: 찰스 왕세자, 대형 제트기, 그리고 공중 미스터리의 밤
  4. 골웨이 만 상공의 UFO 2장:  추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이
  5. 골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문자로서의 아일랜드 Tuatha Dé Danann
  6. 손목 시계 그리고 들어보세요: "Tuatha Dé Danann의 도착" 뮤직 비디오
  7. 골웨이 만 상공의 UFO 4장: 양자 결합 트랜지스터 역공학
  8. 양자 결합 트랜지스터(QCT): 공허함을 증폭하다
  9. 정보는 빛보다 빠르게 이동할 수 있을까? – 물리학을 깨지 않고?

블랙 UFO 보고서: 찰스 왕세자, 대형 제트기, 그리고 잊혀진 1986년 공중 미스터리의 밤

예상 독서 시간 : 11

이 연구는 1986년 2월 23일 찰스 왕세자가 근접 조우를 한 비행기에 탑승했다는 주장이 제기된 사건에서 발생한 미확인 공중 현상(UAP)에 대한 조사입니다. 당시 선데이 미러는 이 사건에 대한 기사를 실었습니다. 궁궐 측은 어떠한 인정도 하지 않았습니다. 저는 이를 뒷받침하는 MOD UFO 파일 8개를 찾았습니다.

내가 이것을 조사한 이유는 다음과 같습니다. 나는 중요한 UFO 목격을 했습니다. 같은 날. 기억으로는 잡지에 다음과 같은 제목으로 실린 글을 본 적이 있습니다. UFO 플랩 2주 후, 저는 그 잡지나 기사가 실제로 존재했다는 증거를 전혀 찾을 수 없었습니다. 그런데 일주일 전(2025년)에 국방부 파일에서 UFO 관련 논란을 뒷받침하는 증거를 발견했는데, 이 사건은 주요 뉴스에 보도되지 않았습니다.


로얄 제트기, 점보, 운전자들이 밤에 미스터리한 불빛에 갇혔다

Sunday Mirror — 1986년 3월 2일 일요일 독점 기사: 마틴 브런트, 빌 데이비 찰스, UFO 수수께끼에 휩싸이다 조종사, 근접 조우에 충격 받아 찰스 왕세자가 기이한 UFO 미스터리의 중심에 서 있다. 지난주 미국에서 귀국하는 비행기 안에서 찰스 왕세자는 UFO 근접 조우를 경험했다. 영국 공군 VC-10 조종사는 항공 교통 관제소에 무전으로 하늘에서 "붉은 빛으로 빛나는 물체"를 보고 놀랐다고 알렸다. 놀랍게도, 아일랜드 해의 같은 구역 상공에서 다른 네 대의 항공기가 "UFO"를 목격했다고 보고했다. 방문 즉각적인 조사가 시작되었지만, 미확인 항공기의 흔적은 발견되지 않았다. 전문가들은 유성이나 위성 잔해 등 다른 가능성도 배제했다. 찰스 왕세자는 5일간의 미국 방문 후 12시간에 걸친 대서양 횡단 비행을 거의 마치고 있을 때 사건이 발생했다. 런던 히드로 공항 인근 웨스트 드레이튼 항공 교통 관제소 관계자는 "왕자의 항공기를 포함한 5대의 항공기가 해당 물체를 보고했다"고 밝혔습니다. 조종사는 붉은색으로 빛나는 물체를 목격했다고 설명했습니다. 그 물체에서 나온 불빛이 조종석을 비추었습니다. "무엇이었는지 전혀 알 수 없습니다. 완전한 미스터리입니다." 아일랜드 섀넌 공항의 한 항공 교통 관계자는 "조종사가 하늘에서 밝은 섬광을 목격했습니다. 모든 항공기에 대한 즉각적인 점검이 이루어졌지만, 실종된 항공기는 없었습니다."라고 말했습니다. 조종사가 목격했는지 여부는 다른 항공기가 아닌 것으로 확인되었습니다. 국방부 대변인은 "찰스 왕세자의 조종사가 밝은 섬광을 목격했다고 보고했습니다. 전문가들은 왕세자의 항공기에 아무런 위험이 없다고 판단하고 있습니다."라고 확인했습니다. 필립 왕자, '비행접시 관찰자' 필립 왕자는 지난 30년간 열렬한 UFO 추적자였습니다. 작가이자 강연자인 UFO 전문가 팀 굿은 지난주 "단순한 우연이 아닐 수도 있습니다. 우리보다 더 진보된 외계 항공기라면 왕세자의 비행을 알고 있었을 가능성이 높습니다."라고 말했습니다. 전직 외교관이자 현재 UFO 연구가인 고든 크레이튼은 "공군성은 항상 UFO 목격 사건을 매우 심각하게 받아들였습니다."라고 말했습니다.

The 일요일 미러 of 월 2 1986 보고 찰스 왕세자영국 공군 VC-10 했다 빛나는 붉은 물체와의 근접 조우 이상 아일랜드 해 on 23 2월 1986 그의 귀국 비행 중 United States(기사 전문을 보려면 이미지를 클릭하세요).

일요일 23 2월 1986 — 1986년 영국과 아일랜드의 하늘은 다음과 같은 장면으로 바뀌었습니다. 가까운 만남.

7.37pm캘리포니아에서 찰스 왕세자를 태운 RAF 제트기가 갑자기 물에 잠겼습니다. 눈부신 붉은 빛 아일랜드 해 상공. 조종석이 대낮처럼 환하게 밝아졌습니다. 다른 항공기들도 그것을 봤다고 확인했습니다.

그런 다음 오후 8시 30분 정각, 증인 스코틀랜드에서 서머싯까지 하늘을 가로지르는 밝은 녹색과 주황색 불덩어리를 보았다고 보고했습니다. 한 운전자는 큐브 모양의 UFO사우스 웨일즈의 은퇴한 경찰청장인 또 다른 관찰자는 그것이 맴돌았다고 말했습니다. 십분.

By 9.50pm섀넌 근처의 미국 747 항공기가 관제사에게 조종실에서 이상한 빛이 번쩍였다고 말했습니다.

그리고 그보다 더 일찍, 오전 11시 골웨이, 한 남자가 말했다 거대하고 조용한 우주선 대낮에 만 위에 떠 있다가 흔적도 없이 사라졌습니다.

전문가들은 "슈퍼 유성"에 대해 중얼거렸지만 천문학자들은 그런 불덩어리를 기록하지 않았습니다.

확실한 것은: 왕자, 점보, 그리고 수십 명의 평범한 영국인들 모두 같은 날 하늘에서 이상한 빛을 목격했습니다.

블랙 UFO 보고서

"검은색 UFO 보고서"라는 문구는 찰스 왕세자 사건과 관련이 있을 수 있는 검은색 표시가 있는 MOD 파일에서 유래한 것으로, 부분적으로 편집되어 2071년까지 비공개로 유지됩니다.

공개된 MOD 문서에서 이 문서는 네거티브 인쇄물로, 마이크로필름으로 촬영되었음을 나타내기 때문에 눈에 띄게 보입니다. 이 문서는 찰스 왕세자 VC10 조우 사건과 관련이 있는 것으로 생각되는데, 비슷한 경험을 한 섀넌의 항공사 조종사 VC10 조종사에 따르면 일요일 미러.

보고서에서 A~K 섹션이 누락되었습니다.

UFO 보고 체계(항공 교통 서비스 매뉴얼 MATS 1부에 따름):

보고 체인

보고 체인 그래픽은 다음을 설명합니다. 검은색 UFO 신고747 승무원 목격 정보는 LATCC를 통해 포함되었습니다. 그 위에는 VC10 승무원 보고서가 2071년까지 삭제되었는데, 아마도 그 이유는 Very I중요한 P해당 항공편에서 조력자가 식별될 수 있었습니다. 그래서 LR 구역만 보입니다. 관측 장소(VC10 조종석?)와 자세한 설명(?)이 포함되어 있었을 AK 구역은 없습니다.

증거 수집

저자의 UFO 목격담, 무폰 82139

증거를 찾는 중 – 그 너머에 일요일 미러 타블로이드 기사 – 내 자신의 UFO 목격 1986년 2월 23일은 UFO 사건의 일부였고, 저는 그날 아일랜드와 영국의 UFO 보고에 대한 여러 가지 정보공개요청을 제출했습니다. 그리고 놀랍게도, 저는 운이 좋았습니다! (모든 목격 정보를 담은 대화형 지도에 대한 링크입니다.)

영국 국립문서보관소는 국방부 UFO 파일을 제출했습니다. 국방/24/1924/1. 나는 또한 독립적으로 다음을 발견했습니다. 국방/31/174/1그들의 답변과 다른 기록 보관소 자료를 바탕으로, 저는 찰스 왕세자의 주목할 만한 비행을 포함하여 그날 전체 사건을 재구성할 수 있었습니다. (참고 문헌을 포함한 전체 목록은 이 보고서 끝부분에 있습니다.)

✈️ 찰스 왕세자의 비행 재구성 유나이티드 프레스 인터내셔널 기록 보관소
항공기: RAF Vickers VC10 "하늘의 여왕"
시간 일요일, 23 2 월 1986
캘리포니아 출발 예정: 태평양 표준시 기준 오전 01시 30분
비행 시간: ~10시 30분
아일랜드의 일몰: 약 18:02 GMT
아일랜드 해를 건너서: ~19:37 GMT (UAP가 조종석을 조명합니다)
영국 도착: ~20:00 GMT (UPI 보고서에 따르면)


문서 분석

그러나, 다음을 통해 공개된 정보는 정보의 자유 MOD 문서의 요청은 불완전합니다.:
“…문서에는 대중의 이름과 주소가 포함되어 있습니다… 그들의 석방은 언론이 그들의 삶에 개입하는 결과를 초래할 수 있습니다. 이 면제는 84년 동안(2071년까지) 유지됩니다." …국가문서보관소에서 받은 이메일에는 이렇게 적혀 있었습니다.

따라서 공개된 국방부 문서는 1986년 2월 23일 사건에 대한 부분적인 내용만을 제공합니다. 몇몇 보고서는 요약본으로 제시되지만, 중요한 세부 사항은 누락되어 있으며, 특히 네거티브 마이크로필름 사본으로만 남아 있는 소위 "검은 UFO 보고서"에는 더욱 그렇습니다. 놀랍게도 이 문서는 L절부터 시작하여, 원래 목격 내용, 위치, 그리고 동선이 기록되어야 할 A~K절을 생략하고 있습니다. 이러한 누락과 더불어, 국방부의 정보공개법 제40조(개인 정보)에 따라 DEFE/31/174가 2071년까지 공개되지 않는다는 답변은, 공개되지 않은 자료에 영국 공군 VC-10 승무원의 증언 전문과 섀넌 인근에서 추락한 미국 747기의 증언이 포함되어 있을 가능성을 강력히 시사합니다. 

언론 vs. 공식 기록

이와 대조적으로, 1986년 3월 2일자 선데이 미러 기사는 – 거의 확실히 내부자 유출에 기반한 것으로 – 훨씬 더 자세한 내용을 담고 있으며, 여러 대의 항공기와 국방부 자체 조사를 인용하고 있습니다. 언론 보도 내용과 기록 ​​보관소에서 드러난 내용 사이의 불균형은 이 사건의 민감성과 주요 증인과 관련된 정보의 고의적인 은폐를 모두 보여줍니다.

다음 표는 알려진 내용을 비교합니다. 선데이 미러 기사 (보도 자료 유출을 통해) 공식 MOD 문서와 비교:

출처 보고된 내용 누락된 것 / 보류된 것
선데이 미러(1986년 3월 2일) • 찰스 왕세자의 RAF VC-10 승무원은 다음을 보았습니다. 붉은색으로 빛나는 물체 조종석을 밝게 합니다.• 다른 4대의 항공기 아일랜드 해 상공에서도 동일한 UFO가 목격되었다고 보고했습니다.• 국방부는 즉각적인 조사에 착수했으며, 실종된 항공기는 발견되지 않았습니다.• 전문가들은 유성이나 우주 쓰레기의 가능성을 배제했습니다.• 공식 발표: "완전한 미스터리입니다." • 조종사/항공사 이름이 없습니다.• 다른 4대 항공기의 시간이나 위치가 없습니다.• ATC 기록이나 기술적 세부 정보가 없습니다.
MOD 파일(DEFE 31/174/1 추출) • 라인햄 작전대 목격 보고서 제출.• 비고: "미국 747 기장이 아일랜드 섀넌 부근에서 유사한 목격을 보고했습니다. 물체/유령이 조종실을 밝혔습니다. LATCC(런던 항공교통관제센터)가 이 특정 사건에 대한 정보를 보유하고 있습니다." • 그만큼 747의 원래 보고서 (기장 진술서, ATC 기록)이 포함되지 않았습니다.• 항공편 번호, 승무원 이름 또는 항공사가 식별되지 않았습니다.• 정보공개청구서(FOI)에 따라 공개가 보류되었을 가능성이 있습니다. 섹션 40 (2) (개인정보 면제).
MOD FOI 대응 • 확인 DEFE 31/174는 2071년까지 부분적으로 폐쇄됩니다..• FOI 면제 조항 40(2)을 인용했습니다(데이터 보호법).• 보류된 데이터에는 다음이 포함됩니다. 증인의 이름/주소 (일반인과 MOD 직원 모두). • 개인 식별자(조종사, 항공사, MOD 직원)가 포함된 모든 문서는 공개되지 않습니다.• 여기에는 거의 확실히 다음이 포함됩니다. 섀넌 747 보고서 그리고 추가 항공기 보고서(VC10)가 있을 수 있습니다.

그것은 나타납니다 키를 눌러 전체 내용을 알고 있었습니다.

사건 요약 – 1986년 2월 23일 UFO 사건
1986년 2월 23일, 영국과 아일랜드 전역에서 9건의 특이한 보고가 접수되었습니다. 이는 이전에 보고되지 않았던 전체 UFO 플랩.

대화형 지도: https://contactproject.org/wp-content/uploads/2025/10/1986_UFO_sightings_interactive_cluster_purple.html

보고서 요약 – 1986년 2월 23일 UFO 사건

1. 아일랜드 골웨이(MUFON #82139)

MUFON #82139 데이터베이스 스크린샷
MUFON에서 주요 목격 사례: 로저 마쉬가 회상한 아일랜드 솔트힐 UFO 목격 사건

  • 날짜 시간: 1986년 00월 23일 오전 11시 (현지 시간)
  • 상품 설명 솔트힐/클래다 근처 오르막길을 걷던 중 집 뒤편에서 대형 UFO가 목격되었습니다. 골웨이 만 위를 조용히 맴돌다가 잠시 재관측 후 사라졌습니다.
  • 관찰자: 에리히 하비치-트라우트.
  • 배송 시 요청 사항: 낮에는 오직 낮에 구조화된 우주선이 목격되었습니다. 저녁 불덩어리 사건과는 다릅니다.

2. VIP 비행, RAF VC-10(찰스 왕세자)

MOD 파일 DEFE24/1924/1 Sunday Mirror & MOD 파일 DEFE31/174/1 (AK 섹션 누락)

  • 날짜 시간: 1986년 2월 23일, 19:37Z (재구성된 비행 경로, 아일랜드 해)
  • 상품 설명 조종석을 비추는 밝은 붉은색 발광 물체. 찰스 왕세자의 조종사가 보고했으며, 아일랜드 해 상공의 여러 항공기를 통해 확인되었습니다.
  • 관찰자: 캘리포니아 팜스프링스에서 돌아오는 VIP 항공편에 탑승한 RAF VC-10 승무원.
  • 배송 시 요청 사항: PSP → RAF 브라이즈 노턴 노선을 따라 19:37Z 위치에 표지판이 설치되었습니다. 왕실 VIP의 참여로 이 행사는 더욱 특별한 의미를 지닙니다.

3. 에어셔/메이볼, 스코틀랜드(파일 DEFE 31/174/1)

MOD 파일 DEFE31/174/1

  • 날짜 시간: 23 2월 1986, 20 : 30
  • 상품 설명 구름 위로 빛이 보인 후 밝은 섬광과 주황색 수직 꼬리가 아래로 이어졌습니다.
  • 관찰자: 에어와 메이볼의 중간 지점인 킬로이 근처를 운전하는 운전자.
  • 기상학: 2,600피트 높이의 구름층(프레스트윅).
  • 소요 시간 : ~0.5초.

4. 스코틀랜드 킬로이(파일 DEFE 24/1924/1)

MOD 파일 DEFE24/1924/1

  • 날짜 시간: 23 2월 1986, 20 : 30
  • 상품 설명 구름 위에서 빛나고, 그 뒤에 밝은 섬광과 주황색 수직 흔적이 나타납니다.
  • 관찰자: 킬로이의 야외에 정지해 육안으로 관찰했습니다.
  • 소요 시간 : ~1초.
  • 방향 : 남서.
  • 보고 된 사람 : SCATCC(스코틀랜드 항공 교통 관제 센터).

5. Cheddar/Wells, Somerset(파일 DEFE 24/1924/1)

MOD 파일 DEFE24/1924/1

  • 날짜 시간: 23 2월 1986, 20 : 30
  • 상품 설명 밝은 녹색에 빨간색 윗부분이 있는 정육면체/정사각형 모양의 물체입니다.
  • 관찰자: 웰스와 체다 사이의 A371 도로에 있는 민간인.
  • 소요 시간 : 4 초.
  • 날씨 : 맑은 하늘, 탁 트인 황무지.

6. 스윈던, 영국(파일 DEFE 31/174/1)

MOD 파일 DEFE31/174/1

  • 날짜 시간: 23 2월 1986, 20 : 30
  • 상품 설명 운전자가 운전 중 "거대한 녹색 불덩어리"를 목격했다고 신고했습니다.
  • 관찰자: 민간 운전자, 육안으로 확인.
  • 날씨 : 흐린.
  • 배송 시 요청 사항: 스코틀랜드와 영국 전역에 걸쳐 20:30 다중 위치 클러스터에 추가됩니다.

7. 사우스 웨일즈, Pencoed 근처(파일 DEFE 24/1924/1)

MOD 파일 DEFE24/1924/1 (하반부)

  • 날짜 시간: 23 2월 1986, 20 : 30
  • 상품 설명 돔형/배 모양의 빛나는 물체, 녹색과 흰색 외관, 주황색 중앙.
  • 관찰자: M4 고속도로 서쪽으로 펜코드 방면으로 운전하는 운전자, 은퇴한 경찰청장.
  • 소요 시간 : 5 ~ 10 분.
  • 배송 시 요청 사항: 다른 불덩어리 보고보다 상당히 길었습니다. 짧은 기간의 유성보다는 체계적인 현상이었을 것으로 보입니다.

8. 영국 슈루즈베리(파일 DEFE 24/1924/1)

MOD 파일 DEFE24/1924/1

  • 날짜 시간: 23 2월 1986, 20 : 45
  • 상품 설명 둥글고 빛나는 붉은 공, 지름 약 4피트, 불타는 듯한 붉은 꼬리가 달려 있음.
  • 관찰자: 셰인튼/크레세이지 지역의 정지 차량에 있는 목격자.
  • 운동 : 수직 하강하여 숲 뒤로 사라졌습니다.
  • 소요 시간 : ~2초.
  • 날씨 : 맑은 하늘.

9. 아일랜드 섀넌(파일 DEFE 31/174/1)

MOD 파일 DEFE31/174/1

  • 날짜 시간: 1986년 2월 23일 21:50Z(MOD 파일 수신 기준)
  • 상품 설명 미국 747 기장은 조종실이 갑자기 밝은 환영으로 밝아졌다고 보고했습니다.
  • 관찰자: 섀넌 근처의 항공사 승무원.

배송 시 요청 사항: MOD 시간은 실제 목격 시간이 아닌 보고서 제출 시간을 반영할 수 있습니다. 숙련된 항공사 목격자 덕분에 높은 신뢰성을 보장합니다.

1986년 2월 23일 아일랜드/잉글랜드에서 일어난 UFO 사건 연표

에필로그 & 결론

저녁 보고서 사이 20 : 30과 21 : 50 1986년 2월 23일은 이론적으로 다음과 같이 설명될 수 있습니다. 슈퍼볼라이드 유성: 약 50km 고도에서 1~3m 크기의 물체가 파편화되어 약 800km 떨어진 곳에서도 볼 수 있는 불덩어리를 생성합니다. 그러나 그러한 사건은 과학이나 천문학 기록 보관소에는 나타나지 않습니다., 그리고 언급된 것 외에도 MOD UFO 파일, 북부 UFO 뉴스 그리고 일요일 미러공식적인 흔적은 남지 않았습니다. 유성 충돌 소식도 없고, 대륙을 밝게 만든 사건에 대한 언론 보도도 없었습니다.

공식적인 유성 기록은 존재하지 않습니다.

가장 눈에 띄는 것은 20:30에 5개의 동시 보고 스코틀랜드, 잉글랜드, 웨일즈에서 온 – 매우 다른 천체들을 묘사하는 글들: 덧없이 사라지는 섬광과 궤적, 정육면체 모양의 빛나는 형체, 녹색 불덩어리, 그리고 몇 분 동안 지속되는 다채로운 돔. 이러한 설명들은 유성에 대한 단 하나의 설명으로 압축될 수 없습니다.

결정적으로 골웨이 일광 관측 (11:00) 그리고 아일랜드 해 상공에서 VIP VC10 조우 (19:37) 운석 이야기에 맞지 않으며 섀넌 근처 747 조종석 조명 그림은 더욱 복잡해진다. 일부 기록은 불덩어리 활동과 유사하지만, 전체적인 패턴은 더 복잡한 것을 암시한다. 서로 다른 공중 이상 현상의 연결된 시퀀스 민간인, 군인, 왕실 관계자가 참여합니다. 이로 인해 23 2월 1986 지난 10년간 가장 특이하고 중요한 공중 미스터리 중 하나.

전체 Black UFO 보고서 요약을 PDF로 여기에서 다운로드하세요. (딸깍 하는 소리).


이 기사는 1986년 아일랜드에서 제가 겪었던 설명할 수 없는 목격 사건과 관련된 일련의 기사 중 하나입니다.

  1. 우주왕복선 챌린저호 참사에 대한 예지력
  2. 골웨이 만 상공의 UFO 1장: 1986년 솔트힐 인카운터
  3. 블랙 UFO 보고서: 찰스 왕세자, 대형 제트기, 그리고 공중 미스터리의 밤
  4. 골웨이 만 상공의 UFO 2장:  추락한 UFO에서 온 사이킥 메이데이
  5. 골웨이 만 상공의 UFO 3장: 우주 방문자로서의 아일랜드 Tuatha Dé Danann
  6. 손목 시계 그리고 들어보세요: "Tuatha Dé Danann의 도착" 뮤직 비디오
  7. 골웨이 만 상공의 UFO 4장: 양자 결합 트랜지스터 역공학
  8. 양자 결합 트랜지스터(QCT): 공허함을 증폭하다
  9. 정보는 빛보다 빠르게 이동할 수 있을까? – 물리학을 깨지 않고?