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无论在何种惯性参照系中观察,光在真空中的传播速度都是一个常数。而量子纠缠,有人认为是超距的,但更多人认为是有速度的,是超光速的。我在之前的文章《量子纠缠的超光速传输有可能就是宇宙暴涨的速度》中提出如果时空本身是量子纠缠的结果,那么初始时期的宇宙暴涨速度就是量子纠缠速度,确切地说,暴胀发生在宇宙诞生后的10^(-35)秒至10^(-33)秒之间,在这么短暂的时间里,整个宇宙的尺寸膨胀了10^26倍。
经过宇宙暴涨之后,进入到宇宙膨胀时期至今,天文学家们给出了有关宇宙膨胀速度迄今最为精确的测量值,使用美国宇航局斯皮策空间望远镜进行的最新测量显示,宇宙的膨胀速度约为74公里每秒。我在《新解:宇宙大爆炸是如何产生并膨胀至今的》和《宇宙膨胀是像气球那样吗?其实有可能更像冰花的生长》中提出宇宙的膨胀并不像吹气球那样增长,而仍然是通过连锁激发形成的不断增长的量子纠缠时空网,按照这个逻辑,宇宙膨胀本身也是不断新生量子纠缠时空网的过程,即今天我们观测到的宇宙膨胀速度,也就是今天量子纠缠的传输速度。
因为宇宙大爆炸最初的能量通过这种不断激发新生粒子产生纠缠,能量在不断耗尽,所以纠缠的速度也在下降。也就是说量子纠缠的传输速度并不是一个固定的数值,传输速度与量子的能量有关。高频率光量子纠缠的传输速度大于低频率的光量子纠缠速度。
因为量子纠缠的作用传输本身并不是传输量子自旋信息,所以他与光速无关,也不是一个常数,我猜想大多是大于光速,甚至有可能会低于光速。
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