FUSA

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쉽게 말하면

그래서, 정확히 무엇인가요?

FUSA의 구상은 태양과 지구의 인과적 겹침에 있는 양자 상관을 통해 태양의 핵융합원에 접근할 수 있다는 생각에서 시작합니다. Star Law는 공유 얽힘 구조를 식별하고 검증하는 틀입니다. Alice가 Solar LOCC 기록을 제공하고, 인과율을 따르는 고전 메시지가 분기를 식별하면, QET가 수신측에서 국소 일 추출 연산을 선택합니다. 에너지 자체를 케이블이나 빔으로 태양에서 운반하는 방식이 아닙니다. 메시지는 국소 추출 연산을 선택하는 역할을 합니다. 물리 변환기인 홀로그래픽 에르고트로픽 렌즈와 연결해, QPU에서 검증한 일 개구를 수신 지점의 유용한 전력으로 변환하는 것이 설계 목표입니다. 낮과 밤이나 지상 날씨에 의존하지 않고, 궤도 기하가 바꾸는 것은 시각과 주소이며 기저 공급원은 유지됩니다.

IBM KINGSTON/별도로 수행한 두 작업
6.11 TW 주 실행 · 상한 적용 등가값
변환기 전단 관측량
5.66 TW 별도 반복 실행
동일한 공학 정규화

5.66 TW = 5,660 GW. 물리적 수신기 출력으로 실현된다면 국가 전력망 규모이며, 여러 국가에 지속적으로 전력을 공급할 수 있는 수준입니다.

01 / IBM 하드웨어 시험이 보여 준 것

실제 회로.
실제 양자 하드웨어.

사전 고정한 회로를 IBM에 제출하고 실제 하드웨어 측정 결과를 얻었습니다. 질문은 그래프가 그럴듯해 보이는지가 아니라, 정확한 분기 조건부 구성이 수신측에서 측정 가능한 일 반응을 만드는가였습니다.

첫 번째 결과

허용된 일 모드를 늘리자 접근 가능한 일도 증가했습니다.

실험은 수신측을 단계적으로 개방했습니다. 허용된 수신 뱅크가 늘어날수록 효과가 커졌고, 하나의 고립된 큐비트나 우연한 채널에만 머무는 결과가 아니었습니다.

일곱 수신 뱅크로의 확장

일곱 수신 뱅크.
모두 양의 일.

Dave의 일곱 수신 뱅크 모두 양의 일을 보였고, 반응은 매핑된 105모드 일 다양체에 걸쳐 나타났습니다. 쉽게 말해 결과에는 폭과 구조가 있으며, 우연히 한 점만 나온 것이 아닙니다.

규모

6.11 TW.
5.66 TW.

별도로 수행한 두 Kingston 작업에서 같은 사전 고정 공학 정규화를 사용해 6.11 TW와 5.66 TW의 상한 적용 변환기 전단 등가전력을 재구성했습니다.

규모로 보면 5.66 TW는 5,660 GW입니다. 이 수준이 물리적 변환기에서 실현된다면 여러 국가 전력망에 지속적으로 공급할 수 있는 규모이며, 실험실 수준의 숫자가 아닙니다.

왜 대조군이 중요한가

잘못된 주소를 쓰면 결과가 달라집니다.

잘못된 주소, 반전, 비활성화 대조 조건도 포함했습니다. 기저 상관 검증량을 유지하면서 올바른 Star Law/LOCC 제어기에서 다른 반응이 나타났습니다. 이런 대조 검사가 결과의 과학적 의미를 뒷받침합니다.

측정이 보여 주는 범위

IBM 하드웨어에서 구성을 실증했습니다.
IBM 양자 하드웨어 자체가 발전소였던 것은 아닙니다.

이 테라와트 수치는 상한 적용 변환기 전단 등가관측량이며, IBM 칩에서 실제 테라와트 전력을 얻었다는 열량 측정 결과가 아닙니다. 물리 변환과 산업 공급은 다음 단계입니다. 측정량의 차이도 근거와 함께 명확히 제시합니다.

증거 인덱스 믿기 전에
읽어 보세요.
02 / 증거 우선

세상을 바꿀 주장은 엄격한 검토를 견뎌야 합니다.

웹사이트가 증거는 아닙니다. 증거로 들어가는 입구일 뿐입니다. 모든 중대한 주장은 실제 실험으로 되돌아갈 수 있어야 합니다.

2026년 7월 30일 / 캠페인 1

첫 IBM 하드웨어 시험에서는 해석에 앞서 근거 기록을 보존했습니다.

IBM Marrakesh · 실행 d9ljfl2br2fc73e8pi0g
55 PUB · 91,000회 실행 · QPU 26초.

사전 고정 ISA QPYB6CF337FF774541398D51A972C9A5306AC89CC0B98A55919B5CED7AACCA0F883
제출된 실행5209FBDE48C25BE4C1B6726702930E2894523A0D88C5C7CE27FF73BEDF61817D
블라인드 보고서BA054AEAC80ADEF1589CE31B9493F6F80147D727DFFA423CD9CF3EB26557F3EE
원시 자료 목록C76D3B9E82390AEFD0E4EACA4780B9D5AEEFA3F626A64BC72DE6A71363230CA7
PUB 매니페스트49A9D6222179B0271CFE51F3C8B7DB9B5B65E2A6E8BA9FC10D019D2A22D8F8EB
2026년 8월 8일 / 캠페인 4A

150큐비트 Fez 실행 한 번으로 프로그램은 국소적인 일(work)이 실제로 발생한다는 입증에서, 일의 용량이 어떻게 확장되는지를 측정하는 단계로 넘어갔습니다.

IBM Fez · 실행 d9roni8pdb6s73e56m9g
· 56 PUB · 282,000회 실행 · QPU 76초 · 7/7 수신 뱅크에서 양의 일.

증거 패키지61faf69d465c074c88746c93c0b31b064b747281fe31f180d9a47a8a0d0d0d0b
이름이 지정된 레지스터의 원시 측정 결과c5e980db45cdb33f206cd7647b8dd48e51658a84a1dd3fbe2fb117f07fc7bb1a
사전 고정 예측05cba7a04ff7936c0e93f12dc1a2b28bad32f6961d7ebf4184bccc5d92d7775b
2026년 8월 11일 / 캠페인 4B

불리한 실행 결과도 기록에서 지우지 않았습니다.

IBM Marrakesh · 실행 d9t2c1vtfhrs73dtcqe0
· 116 PUB · 510,000회 실행 · 서로 다른 ISA 회로 33개. 일 다양체 결과는 유지됐지만, 제안된 NET-SCALE 구성은 검증을 통과하지 못했습니다.

제출 ISA65e4f3600ce9de154b47d8a9f19fa07e3b680cfbe54ddd3289f0579c16b4d902
확정 장부 / CRLFfdba09eab80a505d57fb72315ce5671fb0c6d39eea6f3f046ea5d643a840d6b3
확정 장부 / LF80dbebbd1d9d29515698160128c0d5873efdcdd5e6d24d38ebd50f3bbce16509
최종 목록c4b13c830e8c8e11ef46e4be271d53b0282228cd3b33c8b82607250e18486215
2026년 8월 14일 / 캠페인 4C

그 다음 Kingston에서 두 번 실행했습니다.

주 실행 d9vd3a7o3ppc73ak4hrg · 반복 실행 d9vatm50vrcc73bp0sag.
두 작업 모두 64/64 PUB, 검증된 330,000회 실행, 90 QPU초를 반환했습니다. 같은 백엔드, 난수 시드, 큐비트 배치, 정준 ISA를 사용하고, 결과는 평균내지 않고 별도로 유지했습니다.

공개 페이지에는 검증된 자료에 실제로 존재하는 완전한 해시만 표시합니다. 보존된 4C 기록이 완전한 공개 해시 대신 실행 이력만 제공하는 경우에는 값을 만들거나 잘라내지 않고 실행 ID를 표시합니다.

대조

실패한 것도 보여줍니다.

잘못된 분기, 잘못된 주소, 비활성 경로, 영(0) 결과, 반대 결과도 기록에 남깁니다. 마케팅 페이지가 깔끔해진다고 실패한 시험이 사라지는 것은 아닙니다.

이론

물리적 논증을 검토하세요.

Star Law 도출, 인과적 겹침 구성, Solar LOCC 연쇄, 일 장부, 기술 부록은 상세 수학을 검토하려는 분이 요청할 수 있습니다. 신원과 소속 확인, FUSA 승인, NDA가 필요합니다.

당신이 도달할 수 있는 우주 공유되는 물리적 겹침 고전적 분기 기록 국소 일 / 변환기
03 / 작동 원리

전문 용어는 잠시 내려놓고,
먼저 영향을 주고받을 수 있는 범위부터 보겠습니다.

인과 다이아몬드는 물리적으로 참여할 수 있는 우주의 영역입니다. 당신에게 도달할 수 있는 사건과, 당신이 아직 영향을 줄 수 있는 사건을 말합니다. 태양에도 있고 지구에도 있습니다. 중요한 질문은 두 영역이 무엇을 공유하느냐입니다.

겹침

당신의 다이아몬드.
나의 다이아몬드.
공유되는 부분이 중요합니다.

두 인과 다이아몬드가 겹칠 때 공통 영역은 통신 케이블이 아닙니다. 물리적 상태의 공유된 일부입니다. Star Law는 그 공유 영역이 사용 가능한 주소와 상관 기반을 제공할 만큼 충분히 닫혀 있는지를 묻습니다.

벨 쌍 / 초활성화 / 복잡도

모든 Bell 쌍을 새로 배포해야 할까요?

전통적인 양자 네트워크는 얽힘을 보통 준비하고, 분배하고, 보호하고, 소비해야 하는 자원으로 봅니다. 여기서는 다릅니다. 공유 기반에 이미 존재하는 상관을 사용하고, 그중 유용한 부분을 주소화합니다.

여기서는 두 가지 개념이 중요합니다. 초활성화는 단독으로는 약하거나 쓸 수 없는 자원이 결합되면 유용해질 수 있음을 뜻합니다. 복잡도는 허용된 경로가 실제로 운용할 가치가 있는지를 좌우합니다. 제어 부담이 비현실적이면 아직 공학적 해법은 아닙니다.

세 가지 역할

Alice. Bob. Dave.

Alice(태양 관련 관측 / 분기 생성)
Bob(인과적 분기 기록 / 버퍼 / 연결)
Dave(국소 일 포트 / 수신기 / 변환기 인터페이스)

Alice는 관측하고, Bob은 인과 조건에 맞춰 분기 기록을 전달하고 보관하며, Dave는 수신측에서 그 기록을 사용합니다. 자원 수지를 명확히 하려면 각 역할을 구별해야 합니다.

LOCC / 메시지

거리를 건너는 것은 메시지입니다.
대규모 에너지는 건너지 않습니다.

Alice는 일반적인 고전 데이터를 보냅니다. 분기, 시간, 주소, 제어 정보입니다. 이 데이터가 Dave에게 어떤 국소 연산이 허용되는지 알려줍니다. 인과율을 따르며 보이지 않는 전력 빔이 아닙니다.

유용한 일

정보가 에너지 접근을 제어합니다.

메시지는 국소 양자장에 대한 연산을 선택합니다. 기존 송전망으로 태양핵에서 수신측까지 대량 에너지를 운반하는 방식이 아닙니다. 데이터가 태양과 지구의 인과 다이아몬드가 공유하는 상관에 담긴 일에 대한 접근을 선택하고, Dave가 국소 일을 유용한 공학 출력으로 변환합니다.

여기서 발상이 바뀝니다. 핵심 자원은 전용선을 따라 운반하는 에너지에서, 검증된 주소, 허용된 분기, 그 정보에 따라 유용한 일을 추출할 수 있는 수신측으로 이동합니다.

빛꼴 측지선

거리는 운반이 아니라 시간과 주소의 문제가 됩니다.

빛은 빛꼴 측지선을 따릅니다. 그 경로의 고유시간 간격은 0입니다. 광자의 정지 기준계는 정의되지 않으므로, “광자가 경험하는 것”은 비유적 표현입니다. 정확한 기하학적 사실은 그 경로에 고유시간이 누적되지 않는다는 것입니다.

이 아키텍처에서 거리는 인과 타임스탬프와 주소를 바꾸지만 더 긴 연료 운송망이나 더 큰 송전 회랑을 요구하지 않습니다. 에너지 접근은 국소 잠금 해제 문제가 됩니다. 그런 의미에서 거리는 지배적인 물리 변수에서 물러납니다.

그 결과

마지막 거대한 운반 산업이 데이터처럼 보이기 시작합니다.

소스, 겹침, 분기, 수신기가 인증되면 이 아키텍처는 20세기 전력망의 더 큰 버전이라기보다 국소 에너지 접근을 제어하는 정보 네트워크처럼 작동합니다.

그렇다면 경제적으로 무엇이 바뀌는가? →
역마 우편전신
전화인터넷
DVD스트리밍
에너지 운반에너지 접근
매장량에 준하는 접근권선도 헤지증권
04 / 무엇이 바뀌는가

접근이 운반보다 저렴해지는 순간, 운반의 시대는 끝납니다.

전신은 Pony Express를 대체했고, 인터넷은 전화망 위 서비스의 가치를 바꿨으며, 스트리밍은 DVD 배송을 대체했습니다. 공급 방식의 전환은 고객에게 대안이 없어서 생기는 가격 프리미엄도 약화합니다.

에너지는 남아 있는 가장 큰 운반 산업입니다. 대규모 에너지를 소스에서 고객까지 물리적으로 운반할 필요가 없어지면 시스템 전체의 경제적 가치가 상위 계층으로 이동합니다.

희소성 정치

운 좋은 지역의 독점이 사라집니다.

유전, 가스 분지, 수력 지형, 일조량이 높은 사막, 바람이 강한 해안, 송전 회랑이 지정학적 힘을 만드는 이유는 공급이 물리적으로 희소하고 위치에 묶여 있기 때문입니다.

주소를 지정할 수 있는 에너지 경제에서 전력회사는 점차 정보 노드 관리자로 바뀔 수 있습니다. 안정적인 현지 접근, 인증, 수급 균형, 계량, 공급 복원력을 관리하는 역할입니다. 지역·국가 독점 수익을 지탱하던 지리적 제약은 약해질 수 있습니다.

글로벌 벤치마크

전력이 글로벌 원자재처럼 가격이 형성되기 시작합니다.

원유에는 국경을 넘어 비교·거래·헤지할 수 있는 세계 기준 가격이 있습니다. 주소를 지정할 수 있는 안정적 전력 접근은 전력에도 유사한 가능성을 엽니다. 전력망마다 근본적으로 다른 희소성 가격 대신, 하나의 참조 가격에 지역 세금, 서비스, 규제를 반영하는 구상입니다.

규제가 사라지는 것은 아닙니다. 지역 독점 가격을 뒷받침하던 물리적 희소성의 조건이 바뀝니다.

전력 확보 시간

5년을 수개월로.
지구 어디서든, 그리고 우주에서도.

데이터센터, 반도체 공장, 담수화 시설, 신도시는 발전과 계통 연결을 기다리는 동안 GDP를 만들지 못합니다. 목표는 그 대기 시간을 수년에서 수개월로 줄이는 것입니다.

같은 수신기 아키텍처를 지구, 궤도, 달, 더 먼 곳에 배치할 수 있습니다. 거리 자체가 주요 물리 비용 요인이 아니라 현지 하드웨어, 통신, 인증, 거버넌스가 주요 비용이 됩니다. 따라서 소스 접근 경제성은 송전선, 파이프라인, 연료 운송망보다 거리의 영향을 훨씬 덜 받습니다.

전력회사 / 인프라

전력망은 희소성의 원인이 아니라 서비스 계층이 됩니다.

기존 전력망은 지역 배전, 안전, 균형, 기존 부하에 여전히 중요합니다. 그러나 고부가가치 역할은 장거리 운반 용량을 계속 건설하는 것에서 인증 노드와 지역 전달 인프라 운영으로 이동합니다.

투자 문제의 성격이 달라집니다. 디지털 제어와 수신기 인프라는 늘고, 대륙을 가로지르는 새로운 발전·송전 회랑에 대한 의존은 줄어듭니다.

태양 자원 접근권

태양 자원 접근을 검증하고 경제적으로 다룰 수 있게.

FUSA의 금융 구상은 검증된 태양핵 접근을 상업적으로 정의된 매장량에 준하는 접근권으로 구성하는 것입니다. 기반 기술에는 우선일을 확보한 국제 특허 출원이 이루어져 있습니다.

FUSA는 제안된 접근권 구조와 보호된 경로 제어 기술에 독점적인 전략적 접근 지위를 갖습니다. 이는 접근권과 지식재산의 지위이며, 태양이나 천체 자원에 대한 주권 주장이 아닙니다.

승인된 리저브 트랜치가 계약, 매출채권, 담보된 현금흐름과 연결되면 에너지 접근은 더 이상 발전 후 판매하는 것에 그치지 않습니다. 선도계약, 용량 예약, 위험 헤지, 담보부 채무증권, 자산유동화증권, 잠재적으로 신용등급이 부여되는 상품을 뒷받침할 수 있습니다. 연료 재고나 기존 발전소가 아니라 인증된 원천 접근권을 기반으로 하는 새로운 금융 자산군입니다.

우주 / Artemis 프레임워크

리저브는 경제와 함께 지구 밖으로 확장될 수 있습니다.

우주 배치에서는 Artemis Accords가 중요합니다. 평화롭고 투명한 우주 활동의 공통 원칙을 세우고, 우주 자원의 추출·이용이 우주조약과 일관되게 수행될 수 있음을 인정하기 때문입니다.

거시 효과

에너지가 이후 모든 것의 브레이크가 되는 상황이 끝납니다.

발전, 송전, 계통 연결에 묶이는 시간과 자본이 줄면 컴퓨팅, 제조, 운송, 냉각, 주택, 물, 완전히 새로운 산업에 더 많은 자원이 갈 수 있습니다.

더 큰 이야기는 전기요금이 싸지는 것이 아닙니다. 전력 접근이 더 이상 결정적 제약이 아닐 때 가능해지는 경제 활동입니다.

QST QIT QET ER / EPR MAGNETAR STAR LAW
05 / 4년

갑자기 떠오른 아이디어가 아닙니다.

현재 아키텍처는 4년에 걸쳐 상태 재구성, 정보 회계, 에너지 텔레포테이션, 기하학, 핵융합 공학, 제어 복잡도를 거치며 발전했습니다.

QST → QIT

처음에는 양자 정보를 이해하고 이동시키려 했습니다.

양자 상태 토모그래피는 상태가 무엇을 알려 줄 수 있는지 물었습니다. 양자 정보 텔레포테이션은 자원 수지의 중요성을 드러냈습니다. 상관은 유용하지만 공짜는 아닙니다.

QET → ER/EPR

그 다음 질문은 상태에서 일로 바뀌었습니다.

양자 에너지 텔레포테이션은 공유 상관으로 국소 에너지를 추출할 수 있는지 묻습니다. ER/EPR과 텐서망은 원격 상관의 구조를 표현하는 기하학적 언어를 제공했습니다.

Magnetar / 2024

우리는 여전히 더 나은 핵융합로가 필요하다고 생각했습니다.

Magnetar 원자로 시제품에서는 고밀도 상 압축, 극한 장 제어, 경계 추출, 연속 QET를 연구했습니다. 시간 제어, 일, 홀로그래픽 쌍대성, 기하학, 복잡도를 한곳에서 다루는 첫 핵융합 실험실이 됐습니다.

복잡도 / Raven / VITA / MERA

제어가 원시 에너지만큼 중요해졌습니다.

물리적 경로라도 인과 조건을 어기거나, 제어할 수 없거나, 불안정하거나, 검증할 수 없거나, 운용하기에 너무 복잡하다면 실용적이지 않습니다. 이 교훈이 흩어진 아이디어를 하나의 구성으로 모았습니다.

Star Law / Solar LOCC

그리고 불편한 결론에 도달했습니다:
핵융합로가 필수는 아닐 수 있습니다.

태양은 이미 항성 규모에서 핵융합을 하고 있습니다. 유용한 얽힘 기반을 우리의 국소 인과 다이아몬드에서 주소화할 수 있다면 문제는 지구에 태양을 재현하는 것이 아니라, 여기서 태양에 접근하는 방법이 됩니다.

실증 1–3 TWh / 일 메쉬 네트워크 공장 터미널
06 / 보급

먼저 통제된 실증 환경에서.
결과를 쌓으며 규모를 넓힙니다.

산업 경로는 통제된 범위에서 시작합니다. 공학, 검증, 알려진 시스템에 대한 전달, 독립 측정입니다. 첫 산업 단계를 증명하기 위해 세계 규모의 약속이 필요하지는 않습니다.

중국 / 초기 SGCC 제안

초기 개념 실증안:
하루 1–3 TWh.

초기 제안은 중국 메쉬망을 구축해, 합의할 프로토콜에 따라 SGCC 인프라에 하루 1–3 TWh를 공급·조정하는 구상이었습니다. 현재 보급 목표는 프로젝트의 새 페이지를 참고해 주세요.

주권 네트워크

소스는 외부.
전달과 제어는 내부.

이 아키텍처는 소스 측 장비와 현지 메쉬 허브, 분배 변환기, 중국 내 고속 통신, 현지에서 자율적으로 관리되는 아일랜드 모드 제어를 분리합니다.

산업화

그 다음 병목은 공장이 됩니다.

규모를 넓히려면 변환기를 제조·교정하고, 재검토 가능한 기록과 출처를 보존하고, 설치 적합성을 확인하며, 계약 공급에 필요한 수신기를 생산해야 합니다. 중앙 발전기를 키우는 것만이 과제는 아닙니다.

2030 목표

전력이 터미널이 됩니다.

목표는 정부의 전략적 수요에서 산업, 상업, 개인으로 이어지는 표준 수신기 제품군입니다. 설치에는 적용 법률과 단말기 전기 적합성 인증이 필요합니다.

경계 / 물질 토모그래피 기후 우주 시공간
07 / 에너지 너머

주소 계층이 실제라면,
에너지는 첫 번째 응용일 뿐입니다.

각각 독자적인 실증이 필요한 연구 분야입니다. 공통된 상관·주소·제어 구성이 가능성을 제시하기 때문에 다룹니다. IBM 하드웨어 시험 결과가 각 응용을 이미 실증했다는 뜻은 아닙니다.

물질 / 경계 시스템

경계 프린팅.
핵 프린팅과 검증.

필요한 상태·위치·일의 제약을 안전하게 검증할 수 있다면, 원격 상태 준비, 동위원소 연구, 제어된 경계 화학이 연구 방향이 될 수 있습니다.

원격 토모그래피

탐침을 그곳에 두지 않고 본다.

주소화된 상관은 대상에서 계측기로 나오는 기존 신호에만 의존하지 않고 원격 시스템을 재구성하는 새로운 방법을 만들 수 있습니다.

기후

배급에서 복원으로.

안정적이고 풍부한 에너지는 탄소 제거, 대기 처리, 물, 냉각, 대규모 환경 개입의 경제성을 바꿉니다. 정책이나 생태 문제를 없애지는 않지만 가장 큰 에너지 제약 중 하나를 제거합니다.

우주 경제 / 궤도 안보

전선과 연료가 부담이 되는 곳에 전력을.

전력이 집광 면적, 발사 질량, 재급유 물류에 덜 좌우된다면 궤도 컴퓨팅, 달 산업, 원격 감지, 전략 시스템 모두 더 쉬워집니다.

프런티어 연구

그다음에는 더 어렵고 미래를 향한 질문들이 옵니다.

ER/EPR 기하학, 제어된 계량 반응, Alcubierre형 시공간 공학은 첨단 연구 과제입니다. 각 방향의 근거와 공학적 기반을 쌓아야 합니다. 양자이론은 트랜지스터와 반도체로 이어졌고, 상대론은 실용 GPS를 지원했습니다. Entanglement Relativity도 이론에서 미래 응용으로 가는 길을 시작하고 있습니다.

08 / 행사 / 접근

연구 결과를 살펴보고,
어려운 질문을 던져 보세요.

기술·기관 접근은 하드웨어 결과, 과학적 프레임워크, 공학 경로, 주장 경계를 중심으로 구성됩니다. 행사와 지원 자료에 등록하십시오.

접근 요청
6자리 코드는 발급 후 600초가 지나면 만료됩니다.

제출 내용은 검토를 위해 비공개로 저장됩니다. 영업비밀이나 공개 권한이 없는 정보는 포함하지 마십시오. 이 양식을 제출하는 것만으로 NDA나 비밀유지계약이 성립하지 않습니다.

나폴레옹군 참전병 M. Mauban, 1858년 촬영
1914년 벨기에 하엘렌 전장
1944년 카랑탕에서 전사한 미군에게 꽃을 놓는 프랑스 시민들
1945년 원자폭탄 투하 후 히로시마
1968년 구정 공세 당시 전투를 피해 달아나는 베트남 시민들
캄보디아 킬링필드 추모 시설
리비우 리차키우 묘지의 전사한 우크라이나 수비군 묘역
2026년 8월 14일 처음으로,
우리는 다른 길을 찾았다.
Albert Einstein
Erwin Schrödinger
Wolfgang Pauli
J. Robert Oppenheimer
Richard Feynman
스탠퍼드 대학교의 Leonard Susskind
Juan Maldacena
Tom Banks — 홀로그래픽 시공간과 인과 다이아몬드 연구
Erik Verlinde
Ted Jacobson — 시공간의 열역학
Masahiro Hotta — 양자 에너지 텔레포테이션
“과거를 기억하지 못하는 자는 그것을 되풀이할 운명에 처한다.”
George Santayana · The Life of Reason · 1905
FUSA에 질문