不成熟的多自由度量子隱型傳態技術選擇了多自由度中符合正態分布的自由度進行穩定傳態,在理論中被忽視的自由度將會以不同的機率發生變化或穩定。因而,使用不成熟的多自由度量子隱型傳態技術傳態的宏觀物體,盡管乍一看實現了超距聯通,其實物體本身早已發生了改變,但是實現的也僅僅是光速內的傳態。
隨著技術的進步,就能實現控制的自由度也在不斷更新,潘欣悅院長預言每隔13個月實現控制的自由度將會以指數級翻番。到目前為止,才能實現的宏觀物體傳輸對于中等精度集成電子器件早已適用,有傳聞已有團隊正在著手進行生物傳態實驗。
寧冉星理論上是可以自發進行量子隱型傳態的,其從誕生的一開始就不自覺地向四周擴散符合其特點的量子場,場擴散以光速進行,目前早已覆蓋以太陽為球心的10光年宇宙空間,而且還在不斷擴散。其實,假如寧冉星不斷進行隱型傳態,理論上可以以亞光速在已產生的量子場內聯通,但正如研究所表明的,在微觀領域,一個量子的自由度數目趨近于無限,我們所能實現的不過是我們所需的那一些性狀。對于寧冉星而言,盡管寧冉星母星的量子技術實現了自發進步,但仍然不能保證隱型傳態中是否會出現重要性狀突變量子隱態傳輸,尤其是連續進行時。為此,即使寧冉星理論上可以實現光速以下的超距聯通,現實中假如不是緊急態勢,他也不會使用,即便他曉得自己可以量子隱型傳態也是那件事以后了。
寧冉星曉得量子計算機即使聽上去很厲害,雖然可以實現各類問題解決因而淘汰笨重的超級計算機,但是,量子計算機所能涉及的領域是有限且專有的,更多的時侯必須依賴超算,所以他也在空閑的時侯設計新的運算架構,希望能找到更快且更小的實現。他偷偷地將自己設計創造的微型智慧程序“悟輪”嵌入到了世界各大超算中心里,充分借助她們的剩余估算資源,不斷改進著自己研發的軟硬件架構。順帶一提的是,“悟輪”可以暫時寄存在寧冉星的腦海里量子隱態傳輸,即使會占用他自己的空間,所以寧冉星會隨身配戴已完成的試做型微型超算芯片便于暫時寄存“悟輪”來進行信息交換,那種芯片被他植入在耳朵后的。