本文测试了一种特定的、可证伪的假设:在标准量子力学下,发送者量子位的测量顺序无法在接收者量子位的测量中产生统计可区分的分布。任何仅基于接收者统计数据进行操作的解码器都只能达到偶然的准确率(50%)。为了测试这一点,我们设计并在真实量子硬件(IQM Garnet 和 Rigetti Ankaa-3,通过AWS Braket)上执行了实验。使用8量子位W+GHZ纠缠结构,我们通过改变发送者量子位的崩溃顺序编码二进制信息,并通过测量接收者量子位统计数据解码。结果与零假设相矛盾:100%的分类准确率(10/10 位正确解码)23σ统计显著性(χ² = 548.45,p = 2.74×10⁻¹²¹) 在Rigetti Ankaa-3上的跨平台复制(5σ) 控制实验无纠缠:50%的准确率(随机机会)见证量子位排除了电磁串扰 协议参数(拓扑结构、崩溃顺序映射、决策阈值)于2025年7月预先指定—在硬件验证前六个月—消除了事后调优的担忧。补充材料S1和S2记录了这一时间线,并附有SHA-256哈希。这些结果表明,崩溃顺序信息可以在纠缠的量子系统中编码和解码,实现了一种需要纠缠的语义通信协议,而这种协议无法通过标准量子力学结合校准的设备噪声来解释。存档包括:完整手稿,带有实验代码的Jupyter笔记本,来自AWS Braket任务的原始JSON结果,先前的协议文档(S1)以及硬件校准的模拟套件(S2)。
David Michael Goddard(周五)研究了这个问题。