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而这次某个天才的解决办法,就是在运行频率上想办法。过去都是用频率作为时序的底层逻辑。
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比如说,震动多少次算一个周期。本质上是将震动转换为时间。这种转变带来了不精确、繁杂的问题,而且物质振动有极限,这也是制约计算机频率的重要原因。
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那有没有办法,直接计算时序呢?不要中间商赚差价?
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在光子中,还真有办法。
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理论上,光在真空中的速度是标准光速,而此时光子的时间是“0”!理论上,从大爆炸发出的光子到我们看到,光子度过的时间是“0”,而不是我们认为的一百多亿年。
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当然了,现在宇宙大爆炸理论被否定,但光子时间已经被证明。
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也就是说,理论状态下,光子的标准时间为“0”!
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但当光在介质中传播,速度低于标准光速,就有了时间差。这个时间差,可以作为时序!而且这个时序可以做到无限逼近零,也就意味着计算机的频率,理论上可以无限提升。
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这种利用光速视差的方法,直接超越了物质频率的计时手段。
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此外,当超光速运动的时候,时间会减慢。从数轴上看,其实就是“负数”。
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在计算机小小的芯片内想要实现超光速,办法也有——量子纠缠啊。此前发展那么多年的量子计算机,留下了足够的技术基础。
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如此,就有了一个三进制架构。+1、0、-1!
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而通过调整光子通过的介质,这个可以用光纤技术,可以轻易实现1到9的计算。
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如此就有了-1、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,再迭加量子计算等技术,一套全新的计算机
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