在正在进行的工作中充分发挥潜力 定量统计科学家们可以尝试观察我们的大脑,看看有什么可能:一项新的研究表明,大脑实际上与… 量子计算机.
结果可以教会我们很多关于神经元的功能以及量子力学的基础知识。 例如,这项研究可能会解释为什么我们的大脑在某些任务上仍然可以胜过超级计算机,例如做出决定或学习新信息。
与许多量子计算研究一样,该研究探讨了 纠纷 处于相关状态的两个独立粒子
“我们采用了一个想法,开发用于进行实验以证明量子引力的存在,它采用已知的量子系统,它与未知系统相互作用,” 物理学家 Christian Kerskens 说: 来自都柏林大学。
“如果已知系统纠缠在一起,那么未知系统也一定是一个量子系统。它克服了为我们一无所知的东西寻找测量设备的困难。”
换句话说,只有当中间的中间系统——未知系统——也在量子水平上运行时,已知系统之间的纠缠或关系才会发生。 虽然无法直接研究未知系统,但可以观察到其影响, 与量子引力一样.
出于本研究的目的,“脑水”(大脑中积聚的液体)中的质子循环作为已知系统运行,具有自定义 核磁共振 (核磁共振用于无创测量质子活动的扫描。 决定其磁性和电学性质的粒子的自旋是一种量子性质。
通过这种技术,研究人员能够看到类似的信号 令人心跳加速的潜力这是一种脑电图 (EEG) 信号。 这些信号通常不能被 核磁共振,并认为它们的出现是因为大脑中核质子的旋转交织在一起。
该团队的观察结果需要通过跨多个科学领域的未来研究通过确认来验证,但初步结果对于人脑活动时的非经典量子事件似乎很有希望。
“如果纠缠是这里唯一可能的解释,这意味着大脑过程必须与核自旋相互作用,导致核自旋之间的纠缠,” 克斯肯斯 说:.
“因此,我们可以得出结论,这些大脑功能一定是量子的。”
照亮 MRI 读数的大脑功能也与短期记忆和意识意识有关,这表明量子过程——如果真的如此——在认知和 意识——意识克斯肯斯建议。
研究人员接下来需要做的是更多地了解大脑中这个鲜为人知的量子系统——然后我们可能会完全理解它是如何工作的。 量子计算机 我们脑海中浮现的。
我们的实验是在距离薛定谔展示他的名著的演讲厅仅 50 米处进行的 对生活的思考,可能会揭示生物学的奥秘,以及科学上难以理解的意识,” 克斯肯斯 说:.
搜索发表于 物理通讯杂志.
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