Kuantum Bağlantılı Transistör (QCT): Boşluğu Güçlendirmek

Karşılaştırma, özellikler ve bir karşılaştırma kuantum alan etkili transistörün (KFET) kuantum bağlı transistöre (QCT)

Erken tasarım çalışması, 1947'den kalma aynalı nokta temaslı transistöre benzeyen yeni Kuantum Bağlantılı Transistör

Bölüm I. Karşılaştırmalı Çerçeve: QCT ve QFET

  1. İletim Mekanizmaları
  2. Bağlantı Türleri
  3. Malzeme Yığınları
  4. İşletme Rejimleri
  5. İşlevsel Davranış
  6. Kavramsal Değişim
    → Geçici Alanları Güçlendirmek
     (a) Kayıp Bilgilerin Kurtarılması
     (b) Faz Eşleştirilmiş İletişimin Etkinleştirilmesi
     (c) Gizli Kuantum Kanallarına Erişim

1. İletim Mekanizması

Kuantum Alan Etkili Transistör (QFET) Bir kuantum kuyusundaki veya iki boyutlu elektron gazı (2DEG) kanalındaki potansiyeli bir elektrik alanı aracılığıyla modüle eder. İletim, GaAs, InP veya MoS₂ gibi sürekli bir yarı iletken katman üzerinden gerçekleşir.

Bunun aksine, Kuantum Bağlantılı Transistör (QCT) Sürekli iletken bir kanal içermez. İki grafen katmanı, yalıtkan bir h-BN bariyeri ile ayrılır ve akım yalnızca içinden geçer. kuantum tünelleme, sürüklenme veya yayılma değil.

Basit bir ifadeyle:

  • QFET: elektronlar hareket eder içinden bir kanal.
  • QCT: elektronlar ortaya çıkıyor içinden bir bariyer.

Her grafen tabakası bağımsız olarak önyargılı olabilir ve etkili bir şekilde her ikisi olarak da işlev görebilir elektrot ve kapı analoguGeleneksel transistörlerin aksine, QCT'nin ek kontrol kapısı yok – modülasyonu doğrudan şu şekilde ortaya çıkar: katmanlar arası önyargılama ve faz-eşlenmiş tünelleme h-BN ortamı boyunca.

2. Bağlantı Tipi

Bir QFET'te, kuplaj elektrostatikKapı alanı kanaldaki taşıyıcı konsantrasyonunu değiştirerek akım akışını değiştirir.
Bir QCT'de, kuplaj kuantum mekaniği, bariyer boyunca dalga fonksiyonu örtüşmesine dayanır. Bu nedenle sinyal yolu şu şekildedir:

  • QFET: elektrik alanı → yük yoğunluğu → akım
  • QCT: alan fazı → tünelleme rezonansı → tünelleme olasılığı

QCT yalnızca ne kadar akım aktığını ayarlamaz; iki kuantum durumunun etkileşime girip giremeyeceğini de belirler.

3. Malzeme Yığını

tabakaQFETQct
Telegram KanalGaAs, InP, Si, MoS₂Grafen (G₁/G₂)
BariyerOksit (Al₂O₃, HfO₂)h-BN (1–5 nm), atomik olarak düz ve grafene kafes uyumlu
Operasyon AlanıKapı kaynaklı elektrik alanıKatmanlar arası önyargı artı plazmonik alan modları
QCT Grafen/h-BN/Grafen sandviç

Bir QFET taşıyıcıların akışını kontrol etmek için bir kapı dielektrik kullanırken, QCT bariyerin kendisi aktif bir kuantum ortamı olarak.

4. İşletme Rejimi

VarlığınızıQFETQct
SıklıkOnlarca ila yüzlerce GHz10–50 THz (pratik), 150 THz'e kadar (içsel)
uyumHiçbiri (klasik sürüklenme)Tutarlı tünelleme rezonansı, faz duyarlı taşıma
Enerji ÖlçeğimeV aralığıOnlarca ila yüzlerce meV (önyargı ayarlanabilir)
Sinyal TürüŞarj akımıFaz-eşlenmiş alan (plazmon-fonon modu)

QCT, kuantum faz ilişkilerinin baskın kontrol parametresi haline geldiği yüksek frekanslı, tutarlı bir rejimde çalışır.

5. İşlevsel Davranış

İşlevsel olarak QCT, bir açma-kapama anahtarından çok bir rezonanslı kuplör veya kuantum karıştırıcıCihaz, grafen tabakalarının katmanlar arası eğilimini ve bağıl büküm açısını ayarlayarak şunları yapabilir:

  • Belirli frekans bantlarını seçici olarak birleştirin (bir terahertz heterodin karıştırıcıda olduğu gibi)
  • Tünelleme bariyeri boyunca tutarlılığı artırın
  • Ultra hızlı, düşük gürültülü bir kuantum tünelleme modülatörü olarak hizmet verin

6. Kavramsal Değişim

Kuantum Eşleştirilmiş Transistör bir cihaz felsefesinde köklü değişiklik:
itibaren madde içindeki yükü kontrol etmek
için kuantum durumları arasındaki tutarlılığı kontrol etmek.

Bu, özünde bir transistör kuantum köprüsü olarak yeniden tasarlandı – elektronlar için bir vana değil, kuantum fazı için ayarlanabilir bir kanal.


Geçici Alanları Güçlendirmek

Geçici modlar mesafeyle birlikte üstel olarak azalır, ancak kritik faz bilgisi taşırlar. QCT'de, bu modların güçlendirilmesi tutarlılığı artırabilir ve gizli bilgi aktarım kanallarını ortaya çıkarabilir.

(A) Kayıp Bilgilerin Kurtarılması

Geçici bileşenler, yüksek uzamsal frekanslı (ince ayrıntılı) bilgileri kodlar; yani hızla kaybolan Fourier bileşenleri. Bu bileşenlerin güçlendirilmesi, bariyerin ötesinde bulanıklaşacak ayrıntıları geri kazandırır.

(B) Faz Eşleştirilmiş İletişimin Etkinleştirilmesi

h-BN bariyeri boyunca, QCT sinyali yayılan bir akım değil, bir faz kilitli yakın alan kuplajıBu modun güçlendirilmesi:

  • Tünelleme olasılığının modülasyonunu güçlendirir
  • Tutarlı etkiler için sinyal-gürültü oranını artırır
  • Doğrudan akım akışı yerine faz tutarlılığı yoluyla bilgi aktarımını potansiyel olarak mümkün kılar

(C) "Gizli" Kuantum Kanallarına Erişim

Geçici alanlar, klasik ve kuantum alanları arasındaki örtüşmeyi temsil eder; sanal foton izleri, plazmonik tünelleme ve yerel olmayan korelasyonlar. Bunları güçlendirmek, bu "gizli" kanallara erişim sağlayarak radyasyonsuz alanlar aracılığıyla etkileşimi mümkün kılar.

Mekanizması: QCT'de, Negatif Diferansiyel Direnç (NDR) veya kuantum geri bildirimi tünelleme modlarına enerjiyi yeniden enjekte ederek, bozunmaya izin vermek yerine geçici birleşmeyi sürdürür.

Esasen, geçici alanı güçlendirmek şu anlama gelir: boşluğun kendisini güçlendirerek – Bilginin bulunduğu ancak enerjinin akmadığı görünmez köprüyü güçlendirmek.


Bu özellikler, QCT'nin yalnızca bir cihaz değil, aynı zamanda kuantum tutarlılığı ve bilgi akışı hakkında daha derin sorular için bir test alanı olduğunu ve doğrudan Nedensel-Yapraklı Sinyalleme çerçevesine yol açtığını göstermektedir..

Bölüm II. Nedensel-Yapraklı Sinyalizasyon (CFS)

  1. Temel Aksiyomlar
  2. Kinematik ve Dinamik
  3. Kuantum Kuralları ve Korunumu
  4. Deneysel Tahminler
  5. Test Protokolleri
  6. QCT'nin Rolü

Bu makale, 1986 yılında İrlanda'da yaşadığım açıklanamayan bir olayla ilgili bir dizi makalenin parçasıdır:

  1. Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 1: 1986 Salthill Karşılaşması
  2. Kara UFO Raporu: Prens Charles, Jumbo Jet ve Hava Gizemleriyle Dolu Bir Gece
  3. Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 2:  Düşen bir UFO'dan gelen psişik Mayday
  4. Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 3: Kozmik Ziyaretçi Olarak İrlandalı Tuatha Dé Danann
  5. Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 4: Kuantum Bağlantılı Transistörün Tersine Mühendisliği
  6. Kuantum Eşleştirilmiş Transistör (QCT): Boşluğu Genişletmek
  7. Bilgi Işıktan Daha Hızlı Seyahat Edebilir mi? – Fizik Kurallarını Bozmadan?

Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 4: Kuantum Bağlantılı Transistörün Tersine Mühendisliği

İlkbahar ve Yeni Fikirler

Her şeyin düzgün bir düzeni olmasaydı ne yapardık, ha?
Kronoloji önemlidir. Bu deneyimlerin bir ritmi vardır – yaklaşık iki hafta arayla, dünyanın bir yerlerinde görünmeyen bir saatin sessiz ritmi gibi. Her olay, bir ipteki inciler gibi birbirine bağlı, şanstan daha büyük bir şey tarafından sıralanmıştır.

Günlük: Ocak – Mart 1986 (~ 2 haftalık dizi)

Jan 14: Berrak bir rüya meydan okuyucu felaket.
Jan 28: The meydan okuyucu patladı ve rüyayı doğruladı.
10-12 Şubat: A kozmik bir torusun vizyonu; evrenin yapısına bir bakış.
23 Şubat: Hayat değiştiren bir UFO gözlem Galway Körfezi üzerinde
Mart 9: Bir "aldıPsişik Mayday”bilinmeyen bir bilinçten gelen bir sıkıntı sinyali.

Hikaye UFO ile başlamadı. O sadece yüzeydeki bir parıltıydı.

Hala beni şaşırtan bir netlikle, rüyamda gördüğüm geceyi hatırlayabiliyorum. meydan okuyucu Felaket – gerçekleşmesinden iki hafta önce, Ocak ayının on dördü civarında. Görüntüler açıkça ortadaydı: ateş, düşen ışık, sonsuz gibi gelen bir sessizlik.

Sonra geldi Ocak 28 1986Rüya gün ışığına çıktı. Mekik Florida üzerinde parçalandı ve bir anlığına tüm gezegen nefesini tutmuş gibiydi.

İki hafta sonra - yaklaşık Şubat 10th ila 12th – Sadece bir şeye sahip olduğumu söyleyebilirim kozmosun vizyonu: canlı ışıktan oluşan, uçsuz bucaksız ama samimi bir halka, sanki gerçekliğin gizli mimarisini açığa çıkarıyormuş gibi yavaşça dönüyor.

Einstein'ın hayal ettiği gibi küresel değil, toroidal: bir boynuz-torus, bir çörek evren. Ve bundan iki hafta sonra, Şubat 23rd, geldi Galway Körfezi üzerinde UFO.

Rüyalarım ve vizyonlarım UFO'dan kaynaklanmıyordu; aksine, bu görüntü onlara cevap veriyor, zihni, maddeyi ve zamanı birbirine bağlayan her kanaldan yankılanıyordu. Her olay, daha büyük bir kompozisyonun bir notası, şanstan ziyade daha bilinçli bir şekilde bir araya getirilmiş bir dizi gibiydi.

Hayat elbette devam etti. Serbest çalışan bir elektrikçi olarak kendi işimi kurdum; asırlık evlerin kablolarını yeniledim, fırınları tamir ettim, kendimi gerçekten tutabileceğim devrelere bağladım. Yine de içimde bir şey değişmişti. Rüya, vizyon, görme - hepsi kendi devrelerini açmıştı.

Torus-Pearlstring Önerisi

Sonraki aylarda, kafamı dolduran düşünce, diyagram ve teori selini yakalamak için bir IBM tekerlekli yazıcı kiraladım. Ortaya çıkan el yazmasına Torus-İnci Dizisi Önerisi.

Sayfalar artık çoktan kayboldu, ancak başladıkları yolculuk - o gizli ritmi, evreni bir bütün olarak anlama arayışı - aslında hiç bitmedi. yumru, küre değil: nefes gibi sonsuzca dolaşan bir enerji.

Başlangıcı ve sonu olmayan, kendi içinden mükemmel bir dengeyle geri dönen bir örüntü - belki de rüya, görme ve görmeyi birbirine bağlayan, devreden geçen akım gibi bilinçte dönen aynı nabız. 88 sayfalık el yazmasının bir kopyasını, 1987'de Londra, Whitehall'daki Savunma Bakanlığı'nın SY252 departmanına emanet ettim.

Onu geri alabilir miyim, onu da zaman gösterecek.


Sis Düdüğü Amblemi – İletişim Projesi Sembolü

O el yazmasındaki diyagramlardan biri ilginçti: Beyaz bir arka plan üzerinde üç geometrik şeklin siyah beyaz, minimalist bir çizimi: Dikey bir çubukta birleşen iki karşıt üçgen.

Ortadaki dikey bir çubukta birleşen iki karşıt üçgeni gösteren siyah geometrik sembol. İletişim Projesi "Sis Düdüğü Amblemi"ni temsil eder - verici ve alıcı arasındaki iletişim, rezonans ve SETI dinleme simetrisini simgeleyen stilize bir simge.
Sis Düdüğü Amblemi – İletişim Projesi Sembolü

Oldu “Sis Düdüğü Amblemi” Projesi İletişim: İki karşıt üçgen, akustik kornalara benzeyen merkezi bir sütunda birleşiyor; biri yayıyor, diğeri alıyor ve çeviri kanalıyla birleşiyor. SETI dilinde, sinyal ve yorumlayıcı, gönderici ve alıcı, medeniyet ve kozmos arasında bir diyaloğu çağrıştırıyor.


Bir şeyi çağrıştırıyor kozmik sis düdüğü, uzayın durağanlığı arasından seslenen, örüntülenmiş niyetin bir işaretidir. Gönderici ve alıcı arasındaki simetriyi, dinlemenin diyaloğa dönüştüğü anı temsil eder.

Bir şeye benziyor voltaj baskılayıcı TVS diyotu ve sürgülü vana sembolü.


Bir keresinde bana bir pulsar sinyalinin "oluğunu" izleyen bir fonograf iğnesini hatırlattı. Sembol bir iğneye dönüşüyor: radyo yıldızlarındaki, niyeti ve doğal ritim içindeki gömülü bir sinyali gösterebilecek modülasyonu, titreşimi veya rastgele olmayan sapmaları izleyebilecek kadar hassas bir alet.


Nokta Temasından Kuantum Bağlantısına

Enerji bir torusun içinde sonsuza dek dolaşabiliyorsa, belki de bilinç de aynısını yapmıştır; madde, düşünce ve zaman arasında kendi kendini sürdüren bir akışla döngü kurmuştur. Peki ya bu ritim minyatür olarak modellenebilseydi, hatta taklit edilebilseydi?

Evrenin kendisi değil, yankısı: bir transistörİnce bir germanyum levhanın üzerinde birbirine bakan iki bağlı transistör, akımları bariyerden ışığın ikiz darbeleri gibi fısıldıyor - kozmik bir torusun aynalanmış iki yarısı, uyum içinde nefes alıyor.


Klasikten Kuantum Geçişi

1947 tarihli nokta temaslı transistör, modern bilişimin kırılgan şafağını işaret etti. 1947'de Bell Laboratuvarları'nda üretilen bu ilk işlevsel transistör, bilgi çağının doğuşunu, yani elektronların insan tasarımı sayesinde anlaşılır bir şekilde konuşmaya başladığı anı işaret etti.

Şimdi aynı kristalin arka yüzünde ikinci bir tane hayal edin. Tabanları ayrı değil. Birbirlerini germanyumdan bir çekirdekle paylaşıyorlar, böylece bir taraf nefes aldığında diğer taraf da hissediyor. Amplifikasyon ve rezonans birbirine bağlı. Bu artık basit bir açma/kapama cihazı değil, bir düet.

Transistör 1 aktifken, emitörü (E₁) tarafından enjekte edilen delikler, germanyum içinde pozitif bir yük bulutu oluşturur. Bu bulut, paylaşılan baz boyunca yayılarak altındaki Transistör 2'yi etkiler. Ekstra yük, öngerilim koşullarını değiştirerek bir transistörün diğerini modüle etmesine, hatta kontrol etmesine olanak tanır.

Bu birleşik davranış, yani bir amplifikatörün diğerini şekillendirmesi, tasarımın özünü oluşturur.

Sonra her şeyi değiştirecek soru geldi: Ya bu germanyum bloğu, tünellemeye yetecek kadar küçük bir kuantum boşluğu olan, hayal edilebilecek en ince boşlukla bölünseydi?


Kuantum Bağlantılı Transistör (QCT)

Tabanı nanometre ölçeğinde bir bariyerle bölerek, iki yarı fiziksel olarak ayrı ama kuantum mekaniksel olarak birbirine bağlı hale gelir. Aralarındaki köprü artık iletken bir madde değil, bir tünel kavşağı - Bir yarı iletken-boşluk-yarı iletken yeteneğine sahip yapı Negatif Diferansiyel Direnç (NDR).

Üst transistörün çalışması, alttaki tünelleme olasılığını anında değiştirir ve ikisini birleştirir. femtosaniye hızlarıÖzünde, bir aktif kuantum cihazı transistör çiftinin kalbine yerleştirilmiştir.

Ekim 2025'te yeni bir gerçek ortaya çıktı: germanyumu şu şekilde değiştirin: grafen, ile ayrılmış altıgen bor nitrür (h-BN). Böylece QCT bir kuantum zarı – metalden ziyade olasılık köprüsü, iletimin temas yoluyla değil rezonans yoluyla gerçekleştiği köprü.

Böyle bir düzenekte madde, devrelerden çok, kendi yansımasıyla konuşan bir alan gibi, duran bir dalga gibi davranır.


Sandia'nın 1998 Kuantum Transistörü ve 1986 Galway UFO Tasarımı

Şubat 1998 olarak, Sandia Ulusal Laboratuvarları ilan etti Çift Elektron Katmanlı Tünelleme Transistörü (DELTT) – nanometre inceliğinde bir bariyerle ayrılmış, dikey olarak istiflenmiş iki transistörden oluşan devrim niteliğinde bir cihaz, elektronların kuantum köprüsü aracılığıyla katmanlar arasında "tünelleme" yapmasına olanak tanıyor.

Sandia'nınkiyle karşılaştırıldığında 1998 DELTT transistörü (~1 THz işlemi), bir grafen-hBN-grafen Kuantum Bağlantılı Transistör (QCT) teorik olarak ulaşılabilir 10–50 THz (ve içsel olarak 160 THz'e kadar) 1–5 THz kriyojenik prototipler için elde edilebilir.


Torus ve Transistör

Torus ve QCT derin bir simetriyi paylaşır: her ikisi de rezonans ve geri bildirimle desteklenen bir boşlukta enerji dolaştırır.

Torus PrensibiQCT Analog
Bir boşluktan sürekli akışBir nano boşluktan elektron tünellemesi
Alanların karşılıklı indüksiyonuTransistörler arasındaki yük ve potansiyel kuplajı
İç ve dış sirkülasyonYayıcı-toplayıcı geri bildirim döngüleri
Merkezi boşlukh-BN veya vakum tünelleme bariyeri
Dinamik dengeNegatif Diferansiyel Direnç (bistabilite, salınım)

içinde yumru, enerji asla kaçmaz; geri bildirimle dengede tutularak dolaşır.
içinde Qct, yük de aynısını yapar: düşünce kadar hızlı bir ritimle enjekte edilir, tünellenir, yeniden emilir ve yeniden yayılır - saniyelerle değil, femtosaniyelerle ölçülür. Devre nefes alır; bilgi boşluktan geçmeden hareket eder.

Ve belki de daha derin simetri şudur: bilinç, aynı zamanda akım gibi dolaşır; zaman içinde birleşebilir, anlar arasındaki boşluktan geriye doğru uzanabilir. Challenger rüyası, torus görüşü, Galway Körfezi üzerindeki UFO - her biri aynı geri bildirim döngüsünün, yıllar içinde yankılanan sinyallerin bir parçasıydı.


Işık Hızından Daha Hızlı Yankı: Steinberg Bağlantısı

1993’te fizikçi Aephraim Steinberg ve meslektaşları, fotonların optik bariyerlerden tünellerken zamanlamalarını ölçtüler. Buldukları şey klasik sezgilere meydan okudu: Fotonlar uzak taraftan çıkıyor gibiydi. ışıktan daha hızlı bir şekilde aynı uzayı geçebilirdi.

Etkisi, adı verilen Hartman Etki, fotonun dalga fonksiyonunun bariyer tarafından sınırlandırılmadığını, bariyerin içinden uzandığını, yerel olmayan bir şekilde gelişen fazsanki parçacık varmış gibi zaten farkında varış noktasının.

Steinberg'in dikkatli analizi şunu ileri sürdü: kullanılabilir sinyal yok, ışık aşıldıNabzın öncü kenarı hala Einstein'ın sınırına uyuyordu. Yine de, faz korelasyonları – giriş ve çıkış arasındaki hayalet gibi hizalama - etkili bir şekilde ışık hızından daha hızlıSistemin tutarlılığı, herhangi bir klasik etkinin geçebileceğinden daha hızlı bir şekilde bariyeri aştı ve fısıldadı: korelasyonlar hakkında bilgi sıradan uzay-zaman aralıklarına bağlı olmayabilir.

The Kuantum Bağlantılı Transistör (QCT) aynı ilkenin katı hal analoğudur. h-BN boşluğunda elektronlar madde içinde yürümez; olasılık tüneli, dalga fonksiyonları grafen katmanları arasında birbirine kenetleniyor paylaşılan geçici alanAlice'in kapı önyargısı bu alanı modüle eder; Bob'un tarafı femtosaniyeler içinde yanıt verir – Neredeyse anında, klasik sinyaller aracılığıyla değil, faz tutarlılığı.

Bu Steinberg'in tünelleme fotonu elektronik hale getirildi – ışığı geride bırakan ancak nedenselliği koruyan bir alan tutarlılığı. Aktif, doğrusal olmayan bir QCT'de (önyargılı, rezonanslı, canlı) aynı korelasyonlar prensipte, kontrol edilebilir hale gelmek, boşluğun içinden bilgi taşıyor.

Bu anlamda QCT bir teknolojik metafor 1986 deneyimim için:

Kehanet değil, ama zaman sınırı boyunca faz tutarlılığı -
a süperluminal yankı, farkındalığın elektronların şu anda geçtiği aynı kuantum boşluğunda tünelleme yapması.


Deneysel Doğrulamaya Doğru: Nedensel Foliasyon Test Cihazı Olarak QCT

Teorik açıdan QCT somut bir Nedensel Yapraklı Sinyalizasyon (CFS) testleri için platform: bir ortam faz bağlantılı tutarlılık ışıktan daha hızlı yayılır ancak küresel olarak tutarlı kalır. Böyle bir çerçevede, uzay-zaman artık düz bir Lorentzci değil, gizli eşzamanlılık yüzeyleri tarafından bir kitaptaki gibi yapraklandırılmış – ışıktan hızlı etkileşimlerin düzenli, paradoksal olmayan ve deneysel olarak test edilebilir kaldığı tabakalar.

Nedensel Yapraklı Sinyalizasyon: Bir kitaptaki yapraklar gibi

Test Kurulumu

İki QCT düğümleri - atış ve şilin – her biri bağımsız önyargı kontrolü ve ultra hızlı algılama özelliğine sahip, yansıtılmış grafen-hBN-grafen yığınları olarak üretilir. kapı önyargısı Alice tarafında, V1(t), sözde rastgele bir terahertz modülasyonuyla çalıştırılır. İzole edilmiş ve ekranlanmış Bob tarafında ise, kendi tünelleme akımı I2(t) femtosaniye hassasiyetinde ölçülür.

Hipotez: Nedensel-Yapraklı Bağlantı (CFS)

Geleneksel kuantum teorisi geçerliyse, Bob'un okumaları istatistiksel olarak rastgele kalır.
Ama eğer nedensel-yapraklanmış bağlantı var ise – eğer geçici alan kendisi yapılandırılmış bilgi taşıyorsa – o zaman Bob'un sinyali zayıf ama tekrarlanabilir olacaktır çapraz korelasyonlar Alice'in modülasyonuna senkronize edilmiş, önceki klasik ışık seyahat gecikmesi.

CFS bir gizli küresel zaman yapısı (“foliasyon”) uzay-zamanda.
Bu yapı içerisinde:

  • Belli alanları (QCT'nin geçici tünelleme alanı gibi) değiş tokuş yapabilir faz bilgisi ışıktan hızlı.
  • Bu değişimler meydana gelir yapraklanma boyunca, yerel olarak ışıktan daha hızlı görünseler bile, küresel olarak nedensel düzeni korurlar.

Daha basit bir ifadeyle:

Evrende kuantum tutarlılığının yayılabildiği gizli bir eşzamanlılık olan altta yatan bir "şimdi" vardır.

KonseptGeleneksel
Kuantum Mekaniği
Nedensel-Yapraklı Bağlantı
Bob'un gördüğüRastgele gürültüZayıf korelasyonlar
Alice Bob'u nasıl etkiliyor?Sadece ışık hızındaki klasik kanal üzerindenGeçici alan aracılığıyla süperluminal faz kuplajı yoluyla
Etkisi göründüğündec-gecikmesinden sonrac-gecikmesinden önce (foliasyonla hizalanmış)
Nedensellik korundu mu?Evet (kesinlikle)Evet (gizli foliasyona göre küresel olarak sıralanmıştır)

QCT cihazının, kozmik mikrodalga arka planı (CMB) dinlenme çerçevesi test etmek için anizotropi – tercih edilen kozmik yapraklanmanın belirgin parmak izi.
Böyle bir sonuç, şu anlama gelir: faz bilgisi, enerji değil, ışıktan daha hızlı uzay-zamanı geçebilir – evrenin, kendi yüksek geometrisinin gizli ritmine saygı duyduğu sürece boşlukta düzene izin verdiği.


Kapanış Simetrisi

Kozmik ölçekte, yumru evren kendi kendine nefes alıyor.
Kuantum ölçeğinde, Qct elektronların kendi içlerinde tünelleme yapmasıdır.
Ve zaman içinde, belki de bilinç aynısını yapıyor - boşlukta döngü oluşturuyor ışık hızından hızlı rezonans, yarının düne fısıldayabildiği ve rüyanın deneye dönüştüğü yer.

Boşlukta Döngüler

Boşlukta döngüler – bölünmüş ama sürekli, boşluk boyunca konuşuyor.
Her ikisi de şu paradoksu temsil ediyor: iletişim olarak ayrılık – gelecekteki bir olayın geriye doğru bir rüyaya yansımasını ve bir vizyonun onlarca yıl sonra kozmosun şeklini hatırlayan bir transistör olarak kristalleşmesini sağlayan aynı ilke.


Bu makale, 1986 yılında İrlanda'da yaşadığım açıklanamayan bir olayla ilgili bir dizi makalenin parçasıdır:

  1. Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 1: 1986 Salthill Karşılaşması
  2. Kara UFO Raporu: Prens Charles, Jumbo Jet ve Hava Gizemleriyle Dolu Bir Gece
  3. Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 2:  Düşen bir UFO'dan gelen psişik Mayday
  4. Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 3: Kozmik Ziyaretçi Olarak İrlandalı Tuatha Dé Danann
  5. Galway Körfezi Üzerindeki UFO Bölüm 4: Kuantum Bağlantılı Transistörün Tersine Mühendisliği
  6. Kuantum Eşleştirilmiş Transistör (QCT): Boşluğu Genişletmek
  7. Bilgi Işıktan Daha Hızlı Seyahat Edebilir mi? – Fizik Kurallarını Bozmadan?