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크로니클:초광속_통신

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크로니클:초광속_통신 [2023/03/03 13:00]
Funzinnu
크로니클:초광속_통신 [2023/03/03 13:31] (현재)
Funzinnu [초광속 통신]
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 아마르인들은 점프게이트 기술을 처음으로 마스터했고 이 문제에 처음으로 직면했다. 그들은 국가가 지원하는 대규모 연구를 시작했고 몇가지 급진적인 해결책을 시도했지만 성공하지는 못했다. 결국 그들은 FTL 통신은 불가능하다는 사실을 받아들이면서 모든 연구를 중단했다. 아마르인들은 점프게이트 기술을 처음으로 마스터했고 이 문제에 처음으로 직면했다. 그들은 국가가 지원하는 대규모 연구를 시작했고 몇가지 급진적인 해결책을 시도했지만 성공하지는 못했다. 결국 그들은 FTL 통신은 불가능하다는 사실을 받아들이면서 모든 연구를 중단했다.
  
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-|Li Azbel과 그녀의 동료들은 가장 먼저 초광속 통신 전송을 받았고 그들의 환상적인 이론을 증명했다.|+<​html><​p style="​background:#​29353a;​color:#​fff;​padding:​14px;">​ 
 +Li Azbel과 그녀의 동료들은 가장 먼저 초광속 통신 전송을 받았고 그들의 환상적인 이론을 증명했다. 
 +</​p></​html>​ 
  
  ​수세기 후 갈렌테와 칼다리인은 Sotiyo-Urbaata 엔진의 발명 이후에 같은 문제에 직면했다. 이 엔진은 갈렌테와 칼다리인이 거주하는 행성계 내에서 초광속 여행이 가능하도록 했지만 엔진을 사용중인 함선과의 통신은 일반적인 통신장비로는 불가능했다. 이 문제를 해결하기 위해 갈렌테와 칼다리는 해결방안을 찾는 사람에게 큰 포상금을 걸었고 이는 과학 역사상 가장 광적인 개발 열풍을 이끌었다. ​  ​수세기 후 갈렌테와 칼다리인은 Sotiyo-Urbaata 엔진의 발명 이후에 같은 문제에 직면했다. 이 엔진은 갈렌테와 칼다리인이 거주하는 행성계 내에서 초광속 여행이 가능하도록 했지만 엔진을 사용중인 함선과의 통신은 일반적인 통신장비로는 불가능했다. 이 문제를 해결하기 위해 갈렌테와 칼다리는 해결방안을 찾는 사람에게 큰 포상금을 걸었고 이는 과학 역사상 가장 광적인 개발 열풍을 이끌었다. ​
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 {{  크로니클:​knottheory.jpg}} {{  크로니클:​knottheory.jpg}}
 +<​html><​p style="​background:#​29353a;​color:#​fff;​padding:​14px;">​
 +Li Azbel의 스크린에 대한 가정 Li Azbel의 가정은 매듭 이론의 몇몇 가장 모호한 변종과 연관이 있다.
 +</​p></​html>​
  
- +EPR 역설은 서로가 마치 거울 바라보는 것과 같이 얽힘계에 있는 양자 상태를 지닌 입자쌍을 만드는 것에 대한 가능성을 설명한다. 예를 들어 한쌍의 입자의 위치와 속도가 (x0, v)와 (x0, -v)로 주어졌을 때, 즉 입자쌍이 해당 시간에 같은 위치에 있고 완전 반대의 속도 벡터를 지니고 있을 경우 시간이 지나면 두 입자는 먼 거리를 두고 서로 떨어져 각 입자별로 독립적으로 측정 가능하게 될것이다. 이제 예를 들어 입자 A의 위치와 입자 B의 속도를 측정한다고 하면, 이 양 입자의 정확한 상태값을 정할 수 있으므로 EPR 역설은 하이젠베르크의 원리가 성립하지 않음을 보인다. ​
- Li Azbel의 스크린에 대한 가정 Li Azbel의 가정은 매듭 이론의 몇몇 가장 모호한 변종과 연관이 있다. ​EPR 역설은 서로가 마치 거울 바라보는 것과 같이 얽힘계에 있는 양자 상태를 지닌 입자쌍을 만드는 것에 대한 가능성을 설명한다. 예를 들어 한쌍의 입자의 위치와 속도가 (x0, v)와 (x0, -v)로 주어졌을 때, 즉 입자쌍이 해당 시간에 같은 위치에 있고 완전 반대의 속도 벡터를 지니고 있을 경우 시간이 지나면 두 입자는 먼 거리를 두고 서로 떨어져 각 입자별로 독립적으로 측정 가능하게 될것이다. 이제 예를 들어 입자 A의 위치와 입자 B의 속도를 측정한다고 하면, 이 양 입자의 정확한 상태값을 정할 수 있으므로 EPR 역설은 하이젠베르크의 원리가 성립하지 않음을 보인다. ​+
  
  ​하지만 이후의 실험들은 하이젠베르크 원리가 성립함을 보였고 많은 사람들을 놀라게 했다. 그리고 EPR 역설은 성립하지 않게 되었다. 수학적으로 파동 함수의 중첩은 측정이 순간적으로 일어나기에 어떠한 문제도 일으키지 않는다. 하지만 물리학적 관점에서 이는 상태변화가 두 입자 사이에 전달되었음을 의미하므로 훨씬 이해하기 어려워진다. 이는 초광속 통신을 만들기 위한 방법중 하나로 즉시 제시되었다:​ 입자에 대한 측정을 함으로써 멀리 떨어진 입자의 상태 변화를 즉시 이끌어낼 수 있게되어 1bit의 정보를 전송할 수 있게 하는것이다. 이 이론의 수학적인 상세 분석에서는 비록 퀀텀 입자의 통계학적인 성질때문에 오직 잡음만이 전송되었기 때문에 수천 년 동안 이러한 가설들은 잊혀진 채 놓여있었다. ​  ​하지만 이후의 실험들은 하이젠베르크 원리가 성립함을 보였고 많은 사람들을 놀라게 했다. 그리고 EPR 역설은 성립하지 않게 되었다. 수학적으로 파동 함수의 중첩은 측정이 순간적으로 일어나기에 어떠한 문제도 일으키지 않는다. 하지만 물리학적 관점에서 이는 상태변화가 두 입자 사이에 전달되었음을 의미하므로 훨씬 이해하기 어려워진다. 이는 초광속 통신을 만들기 위한 방법중 하나로 즉시 제시되었다:​ 입자에 대한 측정을 함으로써 멀리 떨어진 입자의 상태 변화를 즉시 이끌어낼 수 있게되어 1bit의 정보를 전송할 수 있게 하는것이다. 이 이론의 수학적인 상세 분석에서는 비록 퀀텀 입자의 통계학적인 성질때문에 오직 잡음만이 전송되었기 때문에 수천 년 동안 이러한 가설들은 잊혀진 채 놓여있었다. ​
크로니클/초광속_통신.txt · 마지막으로 수정됨: 2023/03/03 13:31 저자 Funzinnu




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