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Ein Tachyon- oder Superluminal-Teilchen ist ein hypothetisches Teilchen, das sich immer schneller als Licht bewegt. In diesem Buch beschreibt der Autor eine Reihe von theoretischen Untersuchungen, die die Möglichkeit der Existenz von Superluminalen Teilchen untersuchen, und wenn ja, welche Konsequenzen ihre Existenz für die Biologie und die Informatik haben kann. Ausgehend von einem Modell des Gehirns, das auf superluminalen Tunnelphotonen basiert, haben die in diesem Band enthaltenen Autoren theoretisch die Möglichkeit eines gehirnähnlichen Computers beschrieben, der leistungsfähiger als…mehr

Produktbeschreibung
Ein Tachyon- oder Superluminal-Teilchen ist ein hypothetisches Teilchen, das sich immer schneller als Licht bewegt. In diesem Buch beschreibt der Autor eine Reihe von theoretischen Untersuchungen, die die Möglichkeit der Existenz von Superluminalen Teilchen untersuchen, und wenn ja, welche Konsequenzen ihre Existenz für die Biologie und die Informatik haben kann. Ausgehend von einem Modell des Gehirns, das auf superluminalen Tunnelphotonen basiert, haben die in diesem Band enthaltenen Autoren theoretisch die Möglichkeit eines gehirnähnlichen Computers beschrieben, der leistungsfähiger als Turingmaschinen wäre, nicht-Turing-Berechnungen ermöglichen würde und der den Schlüssel zum Ursprung des menschlichen Bewusstseins selbst enthalten könnte. Nach dem in diesem Buch vorgeschlagenen Hirnmodell wurde gezeigt, dass Mikroprobleme im biologischen Gehirn die Möglichkeit haben, bei Raumtemperatur große Quantenbit-Berechnungen zu erreichen, die in ihrer Leistung konventionellen Prozessoren überlegen sind.
Autorenporträt
Dr. Takaaki Musha erwarb seinen Doktortitel an der Shinshu-Universität. Zuvor arbeitete er als leitender Wissenschaftler am Institut für technische Forschung und Entwicklung des Verteidigungsministeriums in Japan. Gegenwärtig ist er Direktor der Advanced Science-Technology Research Organization. Er veröffentlichte zahlreiche Arbeiten über die ZPF-Energie und die Physik der FTL-Teilchen.