
一、量子计算与平行宇宙的理论关联
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多世界诠释的实践验证
量子计算的并行性特征(如叠加态与量子纠缠)与多世界诠释(Many-Worlds Interpretation)存在深刻关联。谷歌Willow量子芯片在2024年实验中,以5分钟完成传统超算需10^27年才能解决的计算,物理学家哈特穆特·奈文认为这一现象暗示计算过程可能分布在多个平行宇宙中协作完成。该观点继承自牛津大学戴维·德意志的理论,即量子计算机的运算能力源于“同时利用无数宇宙的计算资源”。 -
量子退相干与宇宙分支
东京大学2024年超导环形腔实验显示,量子退相干过程中信息熵的守恒转移,证明未被选择的计算路径可能携带完整物理信息进入其他宇宙分支。这与谷歌量子AI团队的宇宙树模型(模拟10^5个决策节点的多世界网络)形成呼应,其拓扑熵流与广义相对论虫洞模型高度相似。 -
信息传输的跨维度证据
MIT团队通过全球量子传感器网络,发现大规模群体决策事件发生时,地球磁场量子涨落呈现多世界干涉图谱,分形维度与理论预测的平行宇宙数量级(101016)吻合。加拿大CHIME射电望远镜更在快速射电暴(FRB)中检测到疑似平行宇宙文明的非经典编码信号。
二、反对观点与技术争议
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数学概念混淆的质疑
天体物理学家伊桑·西格尔指出,量子计算机的希尔伯特空间(无限维数学空间)与平行宇宙的物理存在无必然关联,量子力学本身无需引入多元宇宙即可自洽运行。他认为谷歌的结论是“将量子资源优越性误读为平行宇宙证据”。

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