由佛语联想 

从前一直以为,那句六如谶语,"一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观"。只是一些过时的佛教的理论,却没想到,似乎确实如此。

在人类的最基本认知中,世界的3D特质就像时光一去不复返一样显而易见。然而有科学家相信,如果我们熟知的每个三维物体都只是二维世界信息的微小亚原子比特的投影,那么爱因斯坦的相对论与量子力学间的矛盾便不复存在了。

全息宇宙起源

1982年,一件惊人的事发生了。在巴黎大学的一个物理实验室里,科学家发现,在特定的情况下,如果我们把基本粒子——比如说把电子——同时向相反的方向发射,它们在运动的时候能够彼此互通信息!不管彼此之间的距离多么遥远,不管它们是相隔10厘米还是10亿公里远,它们似乎总是知道相对一方的同伴的运动方式,这体现在当一方受到干扰而改变运动方向时,其同伴也会同时改变方向。这个现象的古怪之处在于,它们之间的通讯联系不需要时间间隔。这违反了爱因斯坦的理论:没有任何通讯速度能够超过光速,因为一旦超过了光速,就等于是能够打破时间的界限。被我们认为“无生命”的电子竟然也会在距离如此遥远时互通声气,一起运作,这实在像个令人难以置信的幻觉。

量子纠缠是粒子在由两个或两个以上粒子组成系统中相互影响的现象,虽然粒子在空间上可能分开。纠缠是关于量子力学理论最著名的预测。它描述了两个粒子互相纠缠,即使相距遥远距离,一个粒子的行为将会影响另一个的状态。当其中一颗被操作(例如量子测量)而状态发生变化,另一颗也会即刻发生相应的状态变化。

爱因斯坦将量子纠缠称为“鬼魅似的远距作用”(spooky action at a distance)。但这并不仅仅是个诡异的预测,而是已经在实验中获得的现象,比如科学家通过向两个处于室温的纠缠的小钻石发射激光。科学家希望能够建造量子计算机,利用粒子纠缠进行超高速计算。

这个骇人的现象使很多物理学家着迷,他们都试图用复杂的方法来解释这个现象。但是饮誉当代的美国量子物理学家和科学思想家戴维•玻姆抛出了一个大胆却十分直接、简单的想法:此发现意味着客观现实并不存在,尽管宇宙看起来具体而坚实,但其实它只是一个幻象,是一张巨大而细节丰富的全息摄影相片!

全息何物

首先我们得了解什么是全息相片。这是一种用激光做出的三维立体摄影相片,它在显示形象方面有独特优点,全息照的“像”不是物体的“形象”,而是物体的光波。即使物体已经不存在了,但只要照亮这个相片,就能使原始物体“再现”。和普通照相术不同,全息相片贮备着大量的信息,可以一一显现,所以有“一张全息相片的价值等于一千张普通相片”之说。

  影像的立体感不是全息唯一的特殊之处,更神奇的是,全息相片每一小部分都包含着整个相片的完整影像。如果我们把一朵玫瑰的全息相片分割成两半,会发现每一半都有整个玫瑰的影像。如果我们把这一半再分为两半,然后再分下去,每一小块相片中都会包含着一个较小的、但是完整的原来影像。只不过这越分越小的相片,其影像逐渐模糊而已。

这种“整体包含于部分中”的观点颇值得玩味。从前,我们总认为要了解任何事物和现象,不论是一根筷子还是一片麦田,最好方式就是把它们分解开,从而研究它们的每个组成部分。但全息理论告诉我们,如果把某个由全息相片式结构组成的事物“解剖”开来,我们不会得到部分,而会得到较小的整体。

早在几十年前,量子物理学家就揭示了一个不可思议的现象:将任一物体逐步打碎到小至电子、质子的地步,它们就不再具有物体的特性。举例来说,我们都以为电子是一个很小的小圆球,但这个观念一点也不正确,虽然当我们注视电子时,它的行为像一种极小的粒子,但是它们更多的时候就像是一团能量云,以类似波的方式分散在空间中。

这一点与全息图象非常相似——当你观察全息图象时,它栩栩如生地呈现在你面前,可是当你试着用手摸它时,你才发现手可以穿过它。就好像我们在很远的地方看到海市蜃楼,但我们走近时,却能很随意地穿过它——海市蜃楼只是个幻影!

因为现实中的一切都是由这些“幻影粒子”组成的,所以整个宇宙基本上就是一全息式的幻象。现在,真正的思维的革命到来了——我们每天生活其中的现实世界实际上是一种“假象”,宇宙间千姿百态的万象都只是一个更巨大的“超级宇宙”的全息投影!

这个现实世界只是一种幻觉,而真正存在的只是一团“波动”的海洋,头脑只是从这团波动的海洋中取出部分的波动,然后转换成我们的感官知觉。我们大脑中关于这个世界的图象只是整个“波动”的海洋里的许多波动之一。

波动的集合

不知你是否陷入和我一样的困境。对自己的疑问。我们现在所学习的唯物主义观,似乎存在一些问题。我们到底要去唯什么物,联所谓的物质也不过,是一些波动的集合。倒是那些,王阳明的心学,佛学的原理,似乎更能减少人的困苦。

其实在对自己产生疑问的同时,我,还多了一些好奇。宇宙是一个波动的海洋。我们提取这些波动,进行思考,并产生新的波动。那么我们的这些波动是否对于宇宙这整个波动的海洋产生一定的干扰呢。也就是说,难道我们真的能像佛教说的那样:“一花一世界,一叶一菩提”。我们自己就不能成为一个新的波动的海洋吗?

不知道你是否看过那些网游小说。其中有一类叫未来穿梭。里面有几本提出过一个很有趣的观点。我以前嗤之以鼻,现在却不得不将信将疑。小说里的宇宙,那些与我们现在动漫电影为原型。他提出的解释是我们人类思考的集合产生了至少栋在我们不知名的所在,创造了一个新生的宇宙。这个宇宙,所发生的正式像我们想的那样的故事。似乎也并不是很没有道理。按照全新宇宙的原理来说。我们现在,或许也不过是存在别人的思维之中。就像是黑客帝国那样的矩阵里。尽管这样的矩阵已经构建的好完美他的每条原理都能够自洽。所有学说都能自我解释。我生活在其中,并不会感觉有任何不适。可是我,又不自觉地想到了人存原理。思考那些我们不能存在的宇宙是没有任何意义的。我们存在的,也正好是那些适合我们的。是不是就说,如果我们思考的宇宙他足够完善了吗?在成千上万的波动里。就必然会有一个确实存在。

To see a world in a grain of sand.
从一粒细沙看见世界。 
And a heaven in a wild flower.
从一朵野花窥视天宸。 
Hold infinity in the palm of your hand. 用一只手去把握无限。 
And eternity in an hour.
用一刹那来留住永恒。

最后请允许我冒昧的引用英国诗人威廉·布莱克的这首诗。虽然心中的宇宙还存着很多疑惑。但是不如脚踏实地的从脚下做起,比如我的考试......

原文发布时间为:2017-01-17
本文作者:陈虎
本文来源:量子趣谈,如需转载请联系原作者。

应作如是观--全息的宇宙相关推荐

  1. 全网征集对六如偈的理解:一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观

    全网征集对六如偈的理解:一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观 金刚经看得不是很明白..呵呵. 看到这六句话,想听听百家之言.. 下面给出自己的解释 ^_^ 法: 就是指特性,规则,规律,这是 ...

  2. 一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观

    "一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观" 这是我世尊深知凡夫的病,特地为凡夫巧开的方便.......凡夫之所以成为凡夫,没有别的原因,主要 是因为背觉合尘,向外驰求吧了. ...

  3. 微美全息:布局元宇宙能否赶上“黎明曙光”?

    "虚拟偶像"席卷市场,"虚拟空间"也悄然兴起. 3D立体场景通信,各种"数字形象"嵌入了我们的生活,一系列虚拟时空的集合,交叉汇聚组成了&q ...

  4. 宇宙和世界真的是虚拟的吗?

    来源:数学中国  2021年元宇宙无疑成为科技领域最火爆的概念之一,扎克伯格曾表示未来脸书将从一家社交媒体公司转变为一家元宇宙公司,之后元宇宙这个词席卷了整个互联网与投资圈.在大多数人还搞不懂元宇宙是 ...

  5. 中央纪委网站:​深度关注 | 元宇宙如何改写人类社会生活

    即将过去的2021年,被称为元宇宙元年. 从只能使用电脑有线网络联网"冲浪",转为随时随地用手机.平板等智能设备接入互联网,移动互联网时代带来的冲击,令人记忆犹新.眼下,尽管接棒者 ...

  6. 深度关注 | 元宇宙如何改写人类社会生活

    即将过去的2021年,被称为元宇宙元年.从只能使用电脑有线网络联网"冲浪",转为随时随地用手机.平板等智能设备接入互联网,移动互联网时代带来的冲击,令人记忆犹新.眼下,尽管接棒者& ...

  7. 元宇宙如何改写人类社会生活

    即将过去的2021年,被称为元宇宙元年.从只能使用电脑有线网络联网"冲浪",转为随时随地用手机.平板等智能设备接入互联网,移动互联网时代带来的冲击,令人记忆犹新.眼下,尽管接棒者& ...

  8. 全方位理解「元宇宙」:一切才刚刚开始

    撰文:DappRadar 编辑:南风 自从全球市值排名第六的 Facebook 宣布将公司品牌更名为 Meta 以来,元宇宙(Metaverse) 的概念已经成为主流.事实上,元宇宙并不是什么新鲜事. ...

  9. 关于元宇宙热的冷思考

    2021年以来,元宇宙概念和投资在国际国内持续走热,由此带来的一系列"元宇宙之问"成为各方关切.近期,人民网研究院邀请学术界.产业界.投资界和媒体界的专家学者,通过线上线下结合的方 ...

  10. 中纪委网站|元宇宙:下一代互联网的发展目标 要点提炼

    正文摘自 中央纪委国家监委网站,发布时间:2021-12-23 14:30 https://www.ccdi.gov.cn/toutiaon/202112/t20211223_160087.html ...

最新文章

  1. android响铃停止源代码,android – 如何停止当前正在播放的铃声?
  2. Python代码加密,将python文件编译成so文件
  3. oracle 11g libclntsh.so.10.1,cx_Oracle找不到libclntsh.so.10.1错误
  4. hdu 3486(RMQ+高效枚举)
  5. C++继承中的同名成员变量处理方法
  6. 小程序获取sessionkey_小程序,足不出户获取更多客源
  7. 日期格式化为yyyymmdd_Excel小技巧——如何将多行日期快速转换为数字文本
  8. 哪些人不能要 哪些人不能留
  9. Mybatis 详解--- 一级缓存、二级缓存
  10. 强化学习《基于策略 - on plolicy - off plolicy》
  11. python 闭包和装饰器详解_实力讲解,一文读懂Python闭包与装饰器!
  12. cf550D. Regular Bridge(构造)
  13. 关于java中很多人用get()和set()方法,而不用public的一点总结
  14. java学习之------位运算符实现两值交换
  15. 【多目标优化求解】基于matlab遗传优化萤火虫算法求解多目标优化问题【含Matlab源码 1484期】
  16. 远程桌面命令是什么 如何使用命令连接远程桌面
  17. 【Tableau Server日常维护15】 window版Tableau server 脱机激活
  18. 华为IPD研发项目管理5项精髓
  19. 机器学习中的数据预处理方法与步骤
  20. Maven的下载安装配置教程(详细图文)

热门文章

  1. meltdown linux检测,检查你的Linux PC是否受Meltdown和Spectre安全缺陷影响
  2. 国产系统银河麒麟(龙芯MIPS)远程访问自研windows程序
  3. 锁仓怎么解_期货锁仓后如何解锁?
  4. CentOS从零搭建SRS直播服务器
  5. 如何优雅的停止一个线程?
  6. MTK Camera HAL到驱动的流程总结一
  7. 日语学习网站分类汇总
  8. 《腾讯传》四、从寄生虫到蜕变上市—企鹅的成人礼
  9. matlab 三维颜色,Matlab三维视图颜色控制
  10. 计算机第一级开机密码设置,电脑如何设置开机密码 电脑开机密码设置方法