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这系列文章最後一篇回文了,因为还是有人困惑於这个话题. 那我就举 一个更明确的粒子好了. 怎麽用光传播讯息呢? 波包,为了定义0跟1,我 跟远方星球的人规定好,如果讯号强度大於某个值就是1,否则就是0. 於是我建构好了一连串的010101要发过去. 这个时候所具有的讯息量叫U. 很显然的,这种高度局域而有序的的波包,绝不会是自发的,必须要透过作 功才可以产生的.例如通电到一支雷射枪里面.所以这些局域的波包,在 整个空间中,如同一种局域的负熵状态. 然後这些波包从A开始往远方的星球B传递了.我们知道,波包总是会色散 的,此外,无论我们雷射枪的发射夹角多小,只要距离够长,这些光散开的 立体角所包的球面总是非常大的.所以从A到B的过程中,这些原本高度局 域的波包,会因为波包越来越塌,也会因为夹角的球面越来越大的关系,的 关系,在空间中强度越来越弱. 最後当两个波包越来越交叠,强度的越来越低,B星球上的人将完全无法分 辨到底是两个11,还是一个1,因为两个波包已经很塌,最终完全分不出彼此 了.这个过程会造成TS的资讯流失掉.等到熵增到极大的时候,这些波包会 一堆变成完全无关的,也不具有方向性的平面波. 一点资讯都不剩了. 所以最後B星球接收到的资讯只能是F=U-TS.这样有没有助於想像呢? 所以很显然的,如果可以直接把讯息从A跳到B,那麽讯息就缺少了这个色散 的过程,这表示对方接受到的讯息量F=U.这显然不可能. 有人问,那测不准原理能不能跟熵扯上一点关系? 我没想过,但是上面那个 电磁波波包色散的过程,是不是量子力学里面,粒子的波包色散有点像? 至於背後有没有更漂亮的故事,那就留给有兴趣的人发表吧. -- ★人生中最温暖的夏天是在纽约的冬天★ --



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1F:推 olioolio: 推 很具体的例子 09/05 00:48







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