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  接着,在测量描述电子量子状态的波函数时,他们发现这些电子也活动于由他们制作的物理模式决定的分形维数上。在这个实验中,他们在量子尺度上使用的模式是谢尔宾斯基三角形,一种介于一维和二维之间的形状。
  这是一个令人激动的发现,只是扫描隧道显微镜技术还不能探测到量子粒子的运动轨迹。如果可以的话,这将向我们揭示更多大脑中可能正在进行的量子过程。所以,在和上海交通大学的最新合作研究中,研究人员又前进了一步。他们使用最先进的光子学实验,以前所未有的细节展示分形内发生的量子运动。
  研究人员通过将光子(光的粒子)注入一个精心设计成小谢尔宾斯基三角形的人工芯片内,来达到实验的目的。他们从三角形的顶部注入光子,然后观察它们在称为“量子传输”的过程中,如何在其分形结构内传播。研究人员还在两种不同的分形结构上重复了这个实验,这两种不同的分形结构都是正方形,而非三角形。然后,在每个结构上,他们都进行了数百次实验。
研究人员还在被称为“谢尔宾斯基地毯”的分形结构内进行实验
  这种关于量子分形的新知识可以为科学家们提供实验测量量子意识理论的基础。如果有一天,我们可以对人脑做量子测量,我们就可以将大脑的量子测量结果与上述研究结果进行比较,从而确定意识是经典现象还是量子现象。
  这项研究也可能对整个科学领域产生深远的影响。通过研究人工设计的分形结构内的量子传输,我们或许已经朝着将物理学、数学和生物学一体化的方向迈开了第一步,这或将极大地丰富我们对周围世界、对意识世界的理解。(匀琳)

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