FUSA

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用最简单的话说

这到底是什么?

FUSA 架构从一个简单命题出发:可以通过太阳—地球因果重叠区中的量子关联,对太阳的聚变源进行寻址。Star Law 用于识别并验证这套共享纠缠结构;Alice 提供太阳 LOCC 记录,一条符合因果条件的经典消息标识测量分支,随后 QET 在接收端选择可提取的局部功。能源本身并非沿电缆或能束从太阳传送而来,消息起到选择局部提取操作的作用。该架构与物理换能器——全息可提取功透镜(holographic ergotropic lens)——连接后,设计目标是把 QPU 验证的功孔径转化为接收端可用的局部功率,无论昼夜且不受地球天气影响;轨道几何改变的是时序和地址,而不是底层能源。

IBM KINGSTON/两次分别执行的作业
6.11 TW 主运行 · 限幅等效值
换能器前可观测量
5.66 TW 另一次重复运行
相同工程归一化

5.66 TW = 5,660 GW。若能在物理接收端实现,这已是国家电网级别——足以为多个国家持续供电。

01/IBM 硬件测试显示了什么

真实电路。
真实量子硬件。

我们把预先固定的电路提交给 IBM,取得真实硬件测量结果。关键不在于图形是否“看起来可信”,而在于严格的分支条件架构是否在接收端产生了可测量的功响应。

第一个结果

开放更多符合条件的功模式,带来了更多可提取功。

实验逐步开放接收端。随着更多获准接收组开放,效应随之增加,没有缩减为单个量子比特或偶然通道。

七组扇出

七个接收组。
七个均为正结果。

Dave 的七个接收组全部为正,响应还分布在映射出的 105 模功流形上。通俗地说,结果有范围、有结构,并非“碰巧亮了一个像素”。

规模

6.11 TW.
5.66 TW.

两次分别执行的 Kingston 作业,在同一预先固定的工程归一化基准下,重建出 6.11 TW 和 5.66 TW 的换能器前限幅等效功率可观测量。

换个尺度看:5.66 TW 就是 5,660 GW。若这一水平在物理换能器上实现,足以持续支撑多个国家级电网,而不是实验室量级的能量数字。

为什么对照重要

使用错误地址,结果就会改变。

测试包括错误地址、反转和禁用控制。正确的 Star Law/LOCC 控制器产生了不同响应,同时底层关联见证量保持完整。这正是结果具有科学意义,而不只是图表“好看”的原因。

测量的范围

在 IBM 硬件上演示了这套架构。
IBM 量子硬件并不是发电站。

这些太瓦数值是换能器前限幅等效可观测量,不是由 IBM 芯片量热测得的实际太瓦功率流。物理换能和工业交付,是后续环节。明确这一区别,也是完整呈现证据的一部分。

证据索引 先读证据,再
相信。
02 / 证据优先

如果它真的改变世界,就应该经得起最苛刻的审读。

网站不是证据,它只是通往证据的入口。每一个严肃主张都应该能追溯回真实实验。

2026年7月30日 / 实验 1

第一条 IBM 硬件证据链在解释之前就被完整保存。

IBM Marrakesh · 执行 d9ljfl2br2fc73e8pi0g
55 个 PUB · 91,000 次执行 · 26 QPU 秒。

预先固定的 ISA QPYB6CF337FF774541398D51A972C9A5306AC89CC0B98A55919B5CED7AACCA0F883
已提交执行5209FBDE48C25BE4C1B6726702930E2894523A0D88C5C7CE27FF73BEDF61817D
盲分析报告BA054AEAC80ADEF1589CE31B9493F6F80147D727DFFA423CD9CF3EB26557F3EE
原始清单C76D3B9E82390AEFD0E4EACA4780B9D5AEEFA3F626A64BC72DE6A71363230CA7
PUB 清单49A9D6222179B0271CFE51F3C8B7DB9B5B65E2A6E8BA9FC10D019D2A22D8F8EB
2026年8月8日 / 实验 4A

一次 150 量子比特的 Fez 执行,使项目从“已证明可获得局部功”推进到“测量可扩展的功容量”。

IBM Fez · 执行 d9roni8pdb6s73e56m9g
· 56 个 PUB · 282,000 次执行 · 76 QPU 秒 · 7/7 接收组为正。

证据包61faf69d465c074c88746c93c0b31b064b747281fe31f180d9a47a8a0d0d0d0b
原始命名寄存器测量c5e980db45cdb33f206cd7647b8dd48e51658a84a1dd3fbe2fb117f07fc7bb1a
预先固定的预测05cba7a04ff7936c0e93f12dc1a2b28bad32f6961d7ebf4184bccc5d92d7775b
2026年8月11日 / 实验 4B

即使不理想的那次运行,也被保留在记录中。

IBM Marrakesh · 执行 d9t2c1vtfhrs73dtcqe0
· 116 个 PUB · 510,000 次执行 · 33 个不同 ISA 电路。功流形结果保留;拟议 NET-SCALE 构造未通过。

已提交 ISA65e4f3600ce9de154b47d8a9f19fa07e3b680cfbe54ddd3289f0579c16b4d902
封存账本 / CRLFfdba09eab80a505d57fb72315ce5671fb0c6d39eea6f3f046ea5d643a840d6b3
封存账本 / LF80dbebbd1d9d29515698160128c0d5873efdcdd5e6d24d38ebd50f3bbce16509
最终清单c4b13c830e8c8e11ef46e4be271d53b0282228cd3b33c8b82607250e18486215
2026年8月14日 / 实验 4C

随后我们在 Kingston 上做了两次。

主执行 d9vd3a7o3ppc73ak4hrg · 重复运行 d9vatm50vrcc73bp0sag
两次均返回 64/64 PUB、330,000 次已验证执行和 90 QPU 秒。后端、随机种子、量子比特布局和标准 ISA 均相同;两次结果分别保留,未取平均。

公开页面只展示在已验证资料中确实存在的完整哈希。若保留的 4C 记录只有执行溯源而没有完整公开哈希,我们就展示执行 ID,不编造也不截断哈希。

对照

失败的也要展示。

错误分支、错误地址、禁用路径、零结果和反向结果都保留在记录中。实验失败,不会因为营销页面少了它更“干净”就被删掉。

理论

把物理论证放到检验之下。

Star Law 推导、因果重叠构造、Solar LOCC 链、功账本和技术附录,可供希望深入了解数学的读者申请审查,须经身份核实、FUSA 批准并签署保密协议。

你可达的宇宙 共享物理重叠区 经典分支记录 本地功 / 换能器
03 / 工作原理

先别管术语。
从“能到达什么”开始。

因果菱形描述了你在一段给定时间内能够参与的那部分宇宙:能够到达你的事件,以及你仍能影响的事件。太阳有一个,地球也有一个。真正有用的问题,是它们的可达区域共享了什么。

重叠区

你的因果区域。
我的因果区域。
共享部分才关键。

当两个因果菱形重叠时,共同区域不是一根通信电缆,而是物理状态中共享的一部分。Star Law 要问的是:这个共享区域是否闭合得足够严格,从而给出可用的地址和相关性基底。

贝尔对 / 超激活 / 复杂度

不要把每一对 Bell 对都搬过网络。

传统量子网络通常把纠缠视为必须制备、分发、保护并消耗的资源。这里的命题不同:使用共享基底中已经存在的相关性,并对其中有用的部分进行寻址。

这里有两个关键概念。 超激活 意味着单独很弱或无法使用的资源,组合起来后可能变得有用。 复杂度决定一条符合条件的路径在操作上是否值得采用:如果控制成本高得不切实际,它就还不是工程方案。

三个角色

Alice。Bob。Dave。

Alice(太阳关联观测/分支创建)
Bob(因果分支记录 / 缓冲 / 桥接)
Dave(本地功端口 / 接收器 / 换能器接口)

Alice 在本地测量。Bob 传递并保存因果分支记录。Dave 在接收端使用该记录。名字很简单,纪律并不简单:三个角色必须严格分开,账本才有意义。

LOCC / 消息

跨越距离的是消息。
能源本身并非这样输送。

Alice 发送普通的经典数据:分支、时间、地址和控制信息。这些数据告诉 Dave 哪个本地操作符合条件。它遵守因果律。它不是一束看不见的能量。

有用功

在这里,信息控制能源接入。

消息选择局部量子场上的操作。没有传统输电网把大规模能源从太阳核心运到接收端。数据选择对太阳—地球因果菱形共享关联区域中所编码的功的访问,Dave 再把局部功转换成可用的工程输出。

这里发生的是思路的转变:关键资源从沿专用线路输送能源,转向经过验证的地址、符合条件的分支,以及能够据此执行有用功提取的接收端。

类光测地线

距离变成时间与地址,而不是运输。

光沿类光测地线传播。类光路径上的固有时间间隔为零。光子不存在有效的静止参考系,因此“光子经历了什么”只是简略说法;准确的几何事实是,这条路径上不积累固有时间。

对这套架构而言,距离会改变因果时间戳和地址,但不需要更长的燃料运输链或更大的输电走廊。能量访问变成一个本地解锁问题。从这个意义上说,距离不再是主导物理变量。

结果

最后一个巨大的“运输型产业”开始变得像数据。

一旦源、重叠区、分支和接收端都得到认证,这套架构更像一张控制本地能量访问的信息网络,而不是把二十世纪电网做得更大。

那么,经济上会改变什么?→
驿马邮递电报
电话互联网
DVD流媒体
能源运输能量访问
储备远期 对冲证券
04 / 改变什么

当“访问”比“运输”更便宜时,运输时代就结束了。

电报取代了驿马邮递,互联网改变了电话网络上的服务价值,流媒体取代了邮寄 DVD。转型改变了交付模式,也削弱了因客户缺乏替代选择而形成的溢价。

能源是最后一个超大规模的“运输产业”。如果大规模能量不再需要从源头物理运输到客户,整个系统的经济价值就会上移到更高层。

稀缺政治

“幸运地理位置”失去垄断。

油田、气盆地、水电地理、阳光充足的沙漠、多风海岸和输电走廊之所以产生地缘政治杠杆,是因为供给在物理上稀缺且受地点约束。

在可寻址能源经济中,公用事业将越来越成为信息节点运营商:负责可靠的本地接入、认证、平衡、计量和供电韧性。许多地区和国家垄断收益所依赖的地理限制,可能因此被削弱。

全球基准

电力开始像全球大宗商品一样定价。

原油之所以有全球基准价,是因为桶装原油可以跨境比较、交易和对冲。可寻址的稳定能源也可能让电力具备同样条件:形成一个参考价格,再叠加当地税费、服务和监管,而不是每个电网都有完全不同的稀缺价格。

这不会取消监管,而是改变让地方垄断定价得以存在的物理稀缺条件。

获得电力的时间

五年压缩为数月。
地球任何地方——以及太空。

数据中心、半导体工厂、海水淡化厂或新城在等待发电和并网期间不会创造 GDP。部署目标是把这段等待从数年压缩到数月。

同一套接收器架构可以部署在地球、轨道、月球甚至更远处。距离本身不再是主要物理成本驱动因素;真正的成本来自本地硬件、通信、认证和治理。因此,源访问的经济性对公里数远不如输电线、管道或燃料运输链敏感。

公用事业 / 基础设施

电网变成服务层,而不是稀缺性的来源。

现有电网仍然对本地配电、安全、平衡和存量负载很重要。但高价值角色将从不断建设更远距离的输送能力,转向运营认证节点和本地交付基础设施。

这是不同类型的投资问题:更多数字控制和接收器基础设施,更少依赖横跨大陆的新发电与输送走廊。

太阳储备

太阳第一次成为一种可以被认证并寻址的储备。

FUSA 的金融架构提出,把经过验证的太阳核心接入组织为具有商业价值的储量类似接入权。底层技术已经提交具有确定优先权日的国际专利申请

FUSA 对拟议的储量类似接入权结构及受保护的路径控制技术,持有独家战略接入地位。这是接入权和知识产权地位,并不构成对太阳或任何天体资源的主权主张。

一旦获准的储备份额与合同、应收账款和有担保现金流绑定,能源接入就不再只是“发电后出售”的商品。它可以支持远期合约、容量预留、风险对冲、有担保债务工具、资产支持证券以及潜在的评级工具——形成一种围绕经认证的源端接入权,而非燃料库存或传统电站建立的全新金融资产类别。

太空 / Artemis 框架

储备可以跟随经济活动走出地球。

对太空部署而言,《阿尔忒弥斯协定》的相关性,在于它为和平、透明的太空活动建立共同原则,并认可符合《外层空间条约》的太空资源提取与利用。

宏观效应

能源不再成为下游一切发展的刹车。

更少的时间和资本被困在发电、输电和并网中,就意味着更多资源可以进入计算、制造、交通、冷却、住房、水资源以及全新的产业。

更大的故事不是电费更便宜,而是当“能否获得电力”不再是硬约束时,多少新的经济活动会变得可能。

QST QIT QET ER / EPR MAGNETAR STAR LAW
05 / 四年历程

这不是一个突然冒出来的想法。

今天的架构经历了四年的演化:状态重建、信息记账、能量传送、几何、聚变工程以及控制复杂度。

QST → QIT

最初,我们试图理解并移动量子信息。

量子态层析回答“一个状态能告诉我们什么”。随后,量子信息传送迫使我们面对资源记账:相关性有用,但并不是免费的。

QET → ER/EPR

随后,问题从“状态”转向“功”。

量子能量传送提出:共享相关性能否解锁本地能量?ER/EPR 和张量网络工作则给了我们一种几何语言,用来描述远距离相关性如何组织。

Magnetar / 2024

我们当时仍然认为,需要的是一个更好的聚变反应堆。

Magnetar 反应堆原型成功推进了致密相压缩、极端场控制、边界提取和连续 QET。它成为我们第一个让时序、功、全息对偶、几何与复杂性同时共存的聚变实验平台。

复杂度 / Raven / VITA / MERA

控制变得和原始能量一样重要。

一条物理路径如果违反因果律、不稳定、无法认证或复杂到无法运营,就没有工程价值。这一教训把分散的想法变成了一套架构。

Star Law / Solar LOCC

最后我们得出了一个令人不安的结论:
反应堆也许并不是必需的。

太阳本来就在恒星尺度上进行聚变。如果能够从我们的局部因果菱形对有用的纠缠基底寻址,问题就不再是如何在地球上重造太阳,而是如何从这里取得接入。

示范 1–3 TWh / 天 网状网络 工厂 终端
06 / 部署

先从受控沙箱开始。
用结果赢得规模化的资格。

工业路径从受控环境开始:工程、验证、接入已知系统,以及独立测量。证明第一个工业步骤,并不需要先承诺“全球规模”。

中国/较早的 SGCC 方案

较早的概念验证方案:
每天 1–3 TWh。

较早方案拟建设中国网状网络,在商定协议下,向 SGCC 基础设施提供和调节每天 1–3 TWh 的能源。当前部署目标请参阅项目新页面。

主权网络

源在外部。
交付与控制在内部。

该架构将源侧设备与本地网状枢纽、分布式换能器、中国境内高速通信以及本地自主的孤岛模式控制分离。

产业化

随后,瓶颈变成工厂产能。

规模化意味着制造换能器、校准、保存可复查记录和数据来源、认证安装,并生产足够的接收器满足合同供应,而不只是建造更大的集中式发电机。

2030 目标

电力变成一个终端。

最终目标是一系列标准接收器:先服务国家战略负载,然后是大型工业、商业系统,最后进入普通家庭用电。

边界 / 物质 层析成像 气候 太空 时空
07 / 超越能源

如果寻址层真实存在,
能源只是第一个应用。

这些是彼此独立的研究项目,各自有独立的证明责任。它们出现在路线图上,是因为同一套相关性、寻址和控制架构提示了这些方向,而不是因为 IBM 已经证明了它们。

物质 / 边界系统

边界打印。
核打印与核验。

如果必要的状态、位置和功约束能够通过安全验证,远程态制备、同位素研究和受控边界化学都值得探索。

远程层析

无需把探针放到那里也能看见。

被寻址的相关性可能带来重建远距离系统的新方法,而不再只依赖目标向仪器发射的传统信号。

气候

从限额分配走向恢复。

稳定而充裕的能源会改变碳移除、大气处理、水、冷却和大型环境工程的经济性。它不会消除政策或生态约束,但会移除其中最大的能源约束之一。

太空经济 / 轨道安全

在电线和燃料都成为负担的地方提供电力。

如果供能不再主要受采集面积、发射质量和补给物流支配,那么轨道计算、月球工业、遥感和战略系统都会变得更容易。

前沿研究

接下来,是更艰难、也更面向未来的问题。

ER/EPR 几何、可控度规响应,以及阿库别瑞式时空工程,仍属于前沿研究。随着技术发展,这些方向需要逐步建立各自的证据与工程基础。量子理论最终支持了晶体管和半导体;相对论则进入了实际 GPS 系统。Entanglement Relativity 从理论走向未来应用的道路,才刚刚开始。

08 / 活动 / 访问

看见成果。
提出最难的问题。

技术与机构访问围绕证据组织:硬件结果、科学框架、工程路径和主张边界。注册活动并获取配套材料。

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拿破仑军队老兵 M. Mauban,摄于 1858 年
1914 年,比利时哈伦战场
1944 年卡朗唐,法国平民在阵亡美军士兵身旁献花
1945 年遭原子弹轰炸后的广岛
1968 年春节攻势期间,越南平民逃离战火
柬埔寨杀戮场纪念地
利沃夫利恰基夫公墓中,阵亡乌克兰守军的墓地
2026 年 8 月 14 日 第一次,
我们找到了一条不同的路。
Albert Einstein
Erwin Schrödinger
Wolfgang Pauli
J. Robert Oppenheimer
Richard Feynman
斯坦福大学的 Leonard Susskind
Juan Maldacena
Tom Banks — 全息时空与因果菱形研究
Erik Verlinde
Ted Jacobson — 时空热力学
Masahiro Hotta — 量子能量传送
“不能记住过去的人,注定要重演它。”
George Santayana ·《The Life of Reason》· 1905
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