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初夏的阳光透过实验室的窗户洒落在地板上,形成一道明亮的光带。
李默坐在工作站前,指尖轻敲键盘,沉浸在代码与公式的世界中。
自从两周前在威尔斯研究所举办的"宇宙是否是模拟的"辩论会后,他的思绪一直被一个大胆的想法占据。
"如果原子确实是面向对象的信息处理单元,"他对身旁的林小雨说,"那么理论上,我们应该能够不仅读取它们的'类结构',也应该能向它们写入简单的信息。
"
林小雨放下手中的茶杯,眉头微皱:"你是说,像编程一样对原子进行某种形式的'编程'?"
"没错,"李默点头,眼中闪烁着兴奋的光芒,"就像任何学习编程的人首先学会写'HelloWorld'程序一样,我们也需要从最简单的情况开始——设计一个微观世界的'HelloWorld'实验。
"
张磊和玛丽亚恰好走进实验室,听到了对话的最后部分。
"听起来像是从理论跨入应用的重要一步,"张磊评论道,"但如何实现呢?我们甚至还没完全理解量子反抗性的所有细节。
"
李默转向大屏幕,调出他过夜绘制的实验设计图:"我在思考一个简化的实验。
目标不是改变原子的基本属性或方法,而是尝试在其量子状态中存储一个最简单的信息位——一个二进制的0或1。
"
"从信息论角度看,这相当于原子级的数据存储,"玛丽亚思考着说,"但我们需要确保这种改变是可逆的,并且不会破坏原子本身的稳定性。
"
维尔斯教授走进实验室,清了清喉咙:"我听说你们在策划一次大胆的实验?"
李默简要解释了他们的想法。
维尔斯点头表示理解,但也提醒团队注意谨慎:"如果你们真的成功了,这将是物理学和信息科学的重大突破。
但也请记住,我们在探索未知领域,安全永远是首要考虑。
"
接下来的几天,团队埋头设计实验方案。
他们选择了氢原子作为首次尝试的目标,因为它是最简单的元素,他们已经对其"类结构"有了较为完整的了解。
"写入协议的关键在于与原子建立一种特殊的共振关系,"李默解释道,"不是强行改变其属性,而是利用量子反抗性中我们观察到的'条件多态性',引导它进入一个特定的量子状态。
"
张磊负责设计硬件设置,包括量子隔离箱、精密磁场发生器和改进版的脑电波接口。
林小雨则探索意识状态与量子场互动的最佳参数,而玛丽亚负责开发一套数学协议,用于验证信息是否被成功写入和读取。
"基本思路是这样的,"李默在一次团队会议上解释,"首先,我们建立观察者与目标原子之间的量子纠缠关系;然后,观察者进入特定的意识状态,引导原子展现量子反抗性;最后,利用ElementScript的扩展语法,将一个简单的信息位——'1'编码进原子的量子状态。
"
"如果成功,我们将创造出世界上第一个原子级的可编程存储单元,"张磊兴奋地说,"一个真正的量子比特,但与传统量子计算中的量子比特完全不同——它是通过意识与物质的直接对话实现的。
"
经过一周的准备,实验设备终于就绪。
实验室中央放置着一个精密的量子隔离箱,内部有一个经过特殊处理的氢气样本。
周围是复杂的监测设备和数据分析系统。
李默戴上改良版的脑电波头套,深吸一口气:"记录开始。
"
张磊启动了系统:"一切就绪,你可以开始连接了。
"
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