¿Es posible enviar y recibir información más rápido que la luz?

Incluso para aquellos que están lejos de la física, es conocido que la velocidad máxima posible para la transmisión de datos de cualquier señal es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Esta se representa con la letra «c», y es casi 300,000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz en el vacío es una de las constantes físicas fundamentales. La imposibilidad de alcanzar velocidades superiores a la de la luz en el espacio tridimensional es una conclusión de la Teoría de la Relatividad Especial (TRE) de Einstein.

Normalmente, cuando se afirma que la TRE prohíbe la transmisión de información a velocidades superiores a la luz, se hace una suposición implícita de que no existe otra forma más que «atar la información» a un fotón y transmitirla. Sin embargo, hay otra forma. La conocida hipótesis física del principio holográfico (una herramienta moderna y ampliamente utilizada en la física teórica hoy en día) señala un fenómeno interesante: «Los fenómenos que ocurren en un espacio tridimensional pueden ser proyectados en una 'pantalla' distante sin pérdida de información» — Leonard Susskind «The World as a Hologram»[p. 3].

«Sin pérdida de información» significa que la operación teórica de proyección no es necesaria si entendemos que nuestro universo informativo realmente existe solo en una superficie 2D del horizonte holográfico (pantalla) con una única coordenada de tiempo, y las leyes fundamentales de la física son la forma natural de codificar información con pérdidas. Entonces se sugiere la conclusión de que, si se conoce el código holográfico extremadamente simple del Universo — un mecanismo natural de codificación y transferencia de información en la pantalla — podría aparecer una de las nuevas posibilidades: podríamos descubrir el mecanismo de transmisión y recepción de información sin limitaciones de distancia y velocidad de la luz. En cuanto a la generación del código holográfico del Universo, la idea de su búsqueda radica en utilizar la propiedad básica de las hologramas: cada mínimo fragmento de un holograma contiene información sobre todo el objeto. Basándonos en este hecho, postulamos una fórmula extremadamente simple de oscilaciones coherentes de cualquier punto en el espacio tridimensional y la cargamos en un simulador de dinámica de computadoras convencional (incluso un programa como 3D MAX será suficiente), y en la pantalla de una computadora convencional, en isometría, en dos mitades de una superficie esférica emergente se pueden observar la dinámica de proyecciones y numerosas propiedades de las partículas elementales del Modelo Estándar. Una fórmula paramétrica genera la dinámica de proyecciones de tres generaciones — de todo un zoológico de partículas elementales: 48 fermiones y 12 bosones. El método de visualización de datos científicos permite, en una computadora convencional, ver lo invisible: un ciclo de oscilaciones coherentes de un solo punto, que se identifica con su vector radial:

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En este prometedor 'fondo holográfico' fundamental, la aparición de un dispositivo electromecatrónico — un nuevo tipo de giroscopio astático con parámetros rígidos — parece natural, ya que utiliza precisamente las mismas propiedades básicas de los hologramas: coherencia, interferencia y la misma fórmula de oscilaciones coherentes de los puntos del rotor. Si la hipótesis del Universo holográfico se convierte en una teoría funcional, será solo si sus predicciones son confirmadas repetidamente en experimentos, y mejor aún, en sus aplicaciones prácticas. Con la aparición de una base experimental — la cúspide de la pirámide física — la hipótesis, que de hecho es parte de la teoría, se saca temporalmente de la crítica hasta el momento de la realización práctica del experimento y la realización de mediciones.

La estructura de un giroscopio inusual se presenta de la siguiente manera: un rotor esférico con imanes levita dentro de una cavidad esférica sellada del estator con electroimanes. El rotor puede girar forzosamente en cualquiera de las 64 direcciones bajo el control de un sistema informático alrededor de un punto fijo en el centro de masas y simultáneamente alrededor de tres ejes en un ciclo.
¿Es posible enviar y recibir información más rápido que la luz?

En un giroscopio astático convencional, el rotor completa una rotación alrededor de un eje en un ciclo, mientras que en un giroscopio inusual, el rotor completa una rotación completa en el mismo tiempo alrededor de tres ejes fijos de coordenadas cartesianas, vinculados a un observador acelerado. Los elementos de masa del rotor (con este algoritmo de rotación) producen oscilaciones coherentes, y las aceleraciones están relacionadas con la dirección de los semi-ejes. Los picos y nodos de las aceleraciones forman un patrón de interferencia estático de seis grupos idénticos y diametralmente opuestos.

¿Es posible enviar y recibir información más rápido que la luz?

Contamos con seis grupos de aceleraciones rotacionales que, de acuerdo con el principio holográfico, pueden proyectarse en seis lados opuestos de una pantalla esférica 2D sin pérdida de información, siendo invisibles para el observador; los mostramos condicionalmente en la foto con seis círculos blancos. Mediante un sistema de control por computadora del movimiento del rotor, podemos cambiar las direcciones y mover las proyecciones en pares (cualquiera de los cuatro de los seis), pero ahora están representadas por la propia información, que se mueve por la pantalla con una única coordenada temporal y sin limitaciones de distancia y velocidad de la luz.
El principio holográfico vincula bits de información con entropía y temperatura en la pantalla esférica. De aquí surge la posibilidad de transmitir información y recibirla simultáneamente; basta con realizar una medición de la fuerza de entropía que se aplicará al centro de masas del rotor en relación con el estator fijo. La fuerza de entropía surge de la interacción entre los gradientes de temperatura del holograma esférico y los gradientes de entropía provocados por un tirón dirigido (la primera derivada de la aceleración de la materia).

Fentr = ΔTΔS;

donde Fentr – fuerza de entropía ∆T — gradiente de temperatura en la pantalla, ∆S — gradiente de entropía asociado con el tirón controlado de los elementos de masa.

Si la fuerza de entropía no compensada esperada se manifiesta en un sistema cerrado en una pantalla holográfica, significa que la teoría holográfica es válida y todos los observadores, receptores y emisores de información se encuentran en una misma superficie con una única coordenada temporal, y entre ellos se puede realizar técnicamente un intercambio holográfico de información, lo que implica que debemos pensar en la implementación práctica inmediata de un giroscopio inusual. Un giroscopio inusual, como una instalación experimental, podrá responder a la pregunta: "¿Es válido el principio holográfico según el cual la física de nuestro espacio-tiempo '3D+1' es equivalente a la física en una hipersuperficie de dimensión '2D+1'?", en otras palabras, se aborda el problema de la "demarcación" de la hipótesis holográfica.

Y en conclusión, se puede suponer que la solución al paradoja de Fermi radica en que, si en nuestra Universo holográfico existen civilizaciones inteligentes, utilizarán la pantalla holográfica como canal de comunicación y esto, como suponemos, les permitirá intercambiar información sin limitaciones de distancia y velocidad de la luz.

Fuente: habr.com

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