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“现在,我们把这两个端点,关联到两个包裹上。”
霍顿示意研究员操作。
全息屏切换。
左边是即将从深圳发往挪威奥斯陆的包裹n-001,里面是一套极光观测仪。
右边是从深圳发往新西兰基督城的包裹nz-001,里面是一套星空摄影设备。
“两个包裹会在同一时间起飞,但航线完全相反。”
“通过纠缠光子对,我们建立实时连接。”
霍顿说:“当挪威包裹检测到极光时,新西兰包裹会立即收到提示——不是通过网络信号,是通过量子纠缠的瞬时关联。”
研发总监李文博在旧金山皱眉:“霍顿先生,量子纠缠不能传递信息,这是物理定律。”
“对,不能传递‘内容信息’。”
霍顿微笑,“但能传递‘事件发生’这一事实。”
“我们在两个包裹里装了特殊传感器:挪威包裹的传感器检测到特定波长的极光时,会触发一个量子测量。”
“这个测量会导致深圳实验室的纠缠光子坍缩,而坍缩会触发新西兰包裹的提示灯亮起。”
他顿了顿:“新西兰用户会看到一句话:‘此刻,与您纠缠的包裹正在见证极光。”
“虽然您身在白昼,但有一束光在为您闪耀。
’”
会议室安静了几秒。
“这是……浪漫的物理。”
冰洁轻声说。
“是物理的浪漫。”
霍顿纠正,“爱因斯坦称量子纠缠为‘鬼魅般的超距作用’。”
“我们只是让这鬼魅,为人类送一封情书。”
实验在当晚启动。
两个包裹同时从深圳宝安机场起飞,一个向北穿越西伯利亚,一个向南横跨赤道。
系统为它们生成了专属的“纠缠叙事页面”
,实时更新位置、环境数据,以及——最重要的——纠缠状态指示灯。
凌晨两点,奥斯陆郊外。
挪威用户汉娜裹着毛毯站在雪地里,面前是刚拆箱的极光观测仪。
系统页面显示:“您的纠缠包裹nz-001此刻正在南太平洋上空,距离14,892公里。
纠缠状态:活跃。”
她按照说明打开设备。
绿光开始扫描夜空。
三分钟后,第一缕极光出现——不是常见的绿色,而是罕见的紫色,如纱幔般垂落天际。
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