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1700918410 扫码获取作者的论文。
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1700918412 事后看来,这并不算我所经历过的最滑稽的“被抢先事件”。1995年,我发明了一种方法,可以用来测定粒子的量子状态(波函数或密度矩阵)。我永远也忘不了那个夜晚,正当我要上传论文的时候,我站在空荡荡的图书馆里,呆若木鸡,感觉自己简直就是个傻瓜:摆在我面前的,是一篇已经发表过的论文,那些家伙不仅抢了我的先,而且他们的图表十分精细,和我的想法完全一样。更令人惊奇的是,他们给这个方法起了一个模棱两可的名字,竟然也和我想的分毫不差:相空间层扫描法(phase-space tomography)。我只能大喊一声“HURF”,这是我和弟弟佩尔发明的一个特别的词,用来形容当时的心情,再合适不过了。
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1700918414 后来,我终于有机会和这些“假想敌”见面,发现他们都是非常友善的好人。迪特尔·泽和楚雷克都给我发来了邮件,热情洋溢地鼓励我的工作,还邀请我去他们那里访问和演讲。2004年,我去洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)拜访了楚雷克,这次行程让我发现了作为科学家最棒的好处:你可以受邀去从未去过的奇妙地方,在此期间你还可以不停地和那些迷人的家伙们聊天,这些都是工作的一部分!他们甚至还会付你钱!
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1700918416 楚雷克有一头厚重的头发,眼睛里闪着顽皮的光芒,昭示着他的冒险精神,不管对工作还是对娱乐都同样如此。在雄伟的冰岛黄金瀑布(Gullfoss Waterfall),他曾劝我和他一起爬下一块危险区的大石头,往前一步看看那奔腾直下的水流——那里是瀑布突然改变方向的地方。我怀疑,有多少个平行宇宙因此在一声惨叫中同时失去了两名退相干理论家。
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1700918418 1996年,我去海德堡拜访了迪特尔·泽和他的团队。他对退相干的发现作出了极其重要的贡献,但我更震惊于他所获得的赞誉之少。实际上,在海德堡大学物理系里,他那些小气的同事根本不把他的成果放在眼里,因为他们认为他的理论太哲学化了,而他们的物理系就位于“哲学家街”,这实在是很讽刺。他的团队不得不搬到一座教堂里开会。而最让我目瞪口呆的是,当迪特尔·译写作全世界第一本退相干领域的书时,唯一的一笔研究经费竟然来自德国信义会教堂。
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1700918420 这让我想起了休·埃弗雷特,原来,他并不是特例。研究物理学,并不是一条通往名誉和光辉的康庄大道。物理学更像是艺术:你从事这个职业,只是因为你热爱它。在我的物理学同行中,只有极少数人选择研究那些真正宏大而重要的问题,每当我看到他们,内心就涌起一种同舟共济的感情。我想,这种感情就好像一帮好友拒绝了高薪工作,决定一起成为诗人的感觉。他们清楚地知道,自己的选择不是为了金钱,而是一场探索人类智慧边界的大冒险。
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1700918422 每当飞机上的邻座问我科学问题时,我就会回想起科学界的竞争以及我被抢先的那些事,也提醒我必须用正确的方法来对待。此时,坐在飞机座位上的,是一位来自物理学国度的大使,他不仅要向外国友人描述自己亲力亲为的事,还必须讲述整个物理学界发生的故事,并为此感到由衷的快乐和骄傲。在研究中,有时我会抢得先机,但更多的时候是我被别人抢先。然而,最重要的事情是,在这个过程中,我们能互相学习,互相启发,共同完成那些单靠一己之力无法完成的伟大事业。这是一个妙不可言的团体,我为自己能跻身其中而感到幸运。
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1700918424 你的大脑为什么不是量子计算机
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1700918426 “罗杰·彭罗斯爵士处于非相干状态,而迈克斯·泰格马克说他能证明这一点。”哇!我在读2000年2月4日的《科学》杂志时,被这个标题惊呆了。我可绝对不会用“非相干”(incoherent)这个词来形容这位著名的数学家,但记者们就喜欢用双关语营造冲突。我只是写了一篇论文,在其中声称彭罗斯的一个理论被退相干干掉了而已。
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1700918431 扫码获取作者这篇被《科学》杂志引用的论文。
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1700918433 最近几年,掀起了一股热潮,人们热衷于建造所谓的“量子计算机”,试图挖掘出量子力学怪诞性的潜力,用来进行高速计算。比如,如果你在网上买了这本书,你的信用卡号会被一种方法加密,而这种方法是基于下面这一事实:两个300位质数相乘很容易,但是要将一个600位数进行因数分解(也就是找出它是哪两个数字的乘积)却很困难。如果用现在的计算机,要算出结果需要花费的时间比宇宙的年龄还长。假如能建造出大型量子计算机,那么,使用我MIT的同事彼得·舒尔(Peter Shor)发明的一种量子算法,黑客很快就能算出答案,偷走你的钱。正如量子计算先驱大卫·多伊奇(David Deutsch)所说,“量子计算机能与无数个平行宇宙中的自己分享信息”,在其他宇宙的“自己”的帮助下,就能迅速获得自己栖身的这个宇宙的答案。
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1700918435 量子计算机还能极其有效地模拟原子和分子的行为,取代化学实验室的测定工作,就像传统计算机取代风洞测量一样。许多现代计算机之所以速度更快,是因为它可以同时运行多个并行程序。量子计算机可以被看成终极的并行计算机,只不过它是将第三层多重宇宙作为计算资源。从某些意义上说,相当于在不同的平行宇宙中并行运行不同的程序。
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1700918437 在建造这样的机器之前,需要克服一些主要的工程障碍,比如如何能更好地分离出量子信息,好让退相干不至于摧毁量子叠加态。我们还有很长的路要走——尽管你的手机都能存储几十亿比特的信息(0和1),但世界各地的实验室里最先进的量子计算机也只具备很小存储能力。不过,彭罗斯等人却提出了一个惊人的想法:也许,你已经拥有一台量子计算机了——就在你的脑袋里!他们认为,我们的大脑(或者是大脑的一部分)就是量子计算机,这或许也正是理解意识的关键点。
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1700918439 由于退相干搅乱了量子效应,我决定用那个被别人抢先发表的退相干公式来检验彭罗斯的想法是否真的可行。首先,我对神经元(见图7-7)进行了计算。大脑中约有数千亿个神经细胞,也就是神经元,它们就像电线一样,传输着你脑中的电信号。神经元又细又长,如果把你的所有神经元排成一列,它们可以绕地球4圈。神经元传递电信号的方式是运送钠原子和钾原子,这两种原子都失去了一个电子,因此都带一个单位的正电荷。
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1700918441 如果你用电压计测量一个休眠的神经元,你会发现,神经元内部和外部之间的电压为0.07伏特。如果神经元的一端被激活,使这个电压降低,那么,细胞壁上一些对电压敏感的大门就敞开了,带电的钠原子就开始源源不断地穿过大门,进入到细胞内部。这一连串的反应叫作放电(firing),并以每小时320公里的速度飞速传遍整个神经元。在这个过程中,大约有100万个钠原子进入了细胞内部。轴突复原的速度相当迅速,最快的神经元每秒能将这个过程重复上千次。
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1700918443 现在,假设你的大脑真的是一台量子计算机,正用神经元的放电进行着量子计算。这样,单个神经元应该能同时处于放电和休眠的叠加态,这就意味着,大约有100万个钠原子会同时位于两个不同的地方,也就是同时位于神经元内部和外部。我们之前曾讨论过,一台量子计算机只有当它处于不为外界所知的保密状态时才能正常工作,那么,一个神经元放电与否的秘密能保守多久呢?
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1700918445 当我输入数据进行计算后,我得到的结果是“根本不够长”。更具体一点说,这个时间大约为10-20秒。在这短暂的时间后,就会有一个横冲直撞的水分子不小心撞上这100万个钠原子中的其中一个,揭穿它位置的秘密,摧毁它的量子叠加态。我还对彭罗斯提出的另一个模型也进行了数学计算,这个模型不是用神经元来进行量子计算,而是用微管(microtubules)。微管是细胞骨架的一部分。我的计算表明,微管退相干的时间大约为10-13秒。
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1700918447 在我看来,量子计算必须赶在退相干之前完成,也就是说,我的思想必须足够快,快到每秒能想出10 000 000 000 000个点子才行。也许罗杰·彭罗斯的思维能达到这种速度,反正我肯定是不行……
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1700918452 图7-7 神经元及其结构的示意图,左为神经元,中为神经元中称为轴突的细长部分,右为轴突膜的一部分。轴突通常被一种叫作“髓鞘”的绝缘物质所包裹,但每隔半毫米左右就会有一小段裸露在外,这里聚集了许多电压敏感通道。如果神经元处于放电和休眠的叠加态,那么,差不多有100万个钠原子(化学式为Na)同时处于“神经元内”和“神经元外”的叠加态(见图右)。
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1700918454 你的大脑不是以量子计算机的方式运行的,这并不惊奇。我那些试图建造量子计算机的同行们与退相干展开了胶着的持久战。通常,他们会把设备隔离在冰冷黑暗的真空中,让它们的状态保密,不为外界所知。但你的大脑呢?它是一团温暖潮湿的物质,其中有无数的连接,每个部分都不是孤立的。然而,有些人对我的论文提出了异议,让我经历了人生第一场科学论战。斯图尔特·哈默罗夫(Stuart Hameroff)是一位量子意识(quantum-consciousness)理论的先驱。他说,我为量子意识研究者们带来了很多问题,就像在这个领域“扔下了一颗臭气弹”。他问我:“你是为传统科学卖命的职业杀手吗?”
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1700918456 我觉得这是一段略带讽刺的经历,因为通常情况下,我才是站在传统科学对立面的人,我骨子里有一种不走寻常路的倾向。并且,我做这些计算的目的不是为了得到某个特定的结果,只是想寻找答案而已。实际上,如果我得出相反的结论,说不定我会更加高兴,因为这意味着我自己就拥有一台量子计算机,这该多酷啊!后来,哈默罗夫与两名共同作者一起,发表了一篇批评我论文的文章。我认为这篇文章中有很多纰漏[36],不禁感慨,有时候科学家会太执着于某一个观点,对其抱有近乎宗教式的狂热,以至于任何板上钉钉的事实都无法说服他们。我怀疑,“量子意识”这个令人印象深刻的术语可能只是在为这句话找借口:“意识很神秘,量子力学也很神秘,所以,它们一定有关联。”
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1700918458 2009年,我终于见到了传说中的斯图尔特·哈默罗夫,发现他竟然是一个天性开朗友善的人。我们还在纽约一起共进了午餐。有趣的是,在聊天过程中,我们却找不到双方在计算过程或测量结果上的分歧,于是我们礼貌地达成共识:双方意见相左之处只在于对意识的定义不同。
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