Как гипотетически зарядить телефон без проводов и розеток с помощью квантовой физики?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Оффтопик

Беспроводная зарядка — это удобный и современный способ поддерживать работоспособность мобильных устройств без необходимости подключать их к проводам. Однако, беспроводная зарядка имеет и свои недостатки, такие как низкая эффективность, потеря энергии в процессе передачи и излучение электромагнитных волн. Существует ли способ улучшить беспроводную зарядку и сделать ее более экономичной и безопасной? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в квантовой физике.

Автор: Bing image creator

Квантовая батарея — это гипотетическое устройство, которое может хранить и передавать энергию с помощью квантовых явлений, таких как суперпозиция, запутанность и суперадсорбция. Квантовая батарея состоит из двух частей: квантового генератора, который производит энергию из света или других источников, и квантового приемника, который принимает эту энергию и использует ее для зарядки устройства. Квантовый генератор и квантовый приемник могут быть связаны между собой не только физически, но и квантово, то есть находиться в состоянии запутанности, которое позволяет им обмениваться информацией и энергией на расстоянии без потерь.

Одним из преимуществ квантовой батареи является то, что она может заряжаться быстрее и дольше, чем обычная батарея. Это связано с тем, что квантовая батарея использует эффект суперадсорбции, который заключается в том, что группа молекул или атомов может поглощать свет более эффективно, чем одна молекула или атом. Это происходит из-за того, что молекулы или атомы взаимодействуют друг с другом и находятся в состоянии суперпозиции, то есть одновременно в нескольких энергетических уровнях. Таким образом, квантовая батарея может заряжаться от любого источника света, будь то солнце, лампа или даже лазер.

Еще одним преимуществом квантовой батареи является то, что она может быть очень маленькой и легкой, так как ее размер определяется не количеством материала, а количеством запутанных частиц. Кроме того, квантовая батарея может быть очень безопасной, так как она не излучает электромагнитных волн и не нагревается при зарядке. Квантовая батарея также может быть очень долговечной, так как она не теряет свою эффективность со временем и не подвержена старению или разрядке.

Конечно же, квантовая батарея пока еще не реализована на практике и является предметом теоретических и экспериментальных исследований. Одним из главных препятствий для создания квантовой батареи является то, что квантовые состояния очень хрупкие и легко нарушаются воздействием внешней среды, такой как температура, влажность, шум или магнитное поле. Поэтому необходимо создать способы защиты и стабилизации квантовых состояний, а также способы измерения и контроля квантовых параметров.

Квантовая батарея — это перспективное направление в области энергетики, которое может принести множество преимуществ для развития технологий и повышения качества жизни. Квантовая батарея может стать решением проблемы энергетического кризиса и экологического загрязнения, а также открыть новые возможности для науки и инноваций. Однако, для того, чтобы квантовая батарея стала реальностью, необходимо продолжать исследования и эксперименты в этой области, а также сотрудничество между учеными, инженерами и производителями.

Как можно измерить запутанность между квантовым генератором и квантовым приемником?

Запутанность между квантовым генератором и квантовым приемником можно измерить с помощью так называемой квантовой корреляционной функции, которая показывает, насколько сильно связаны состояния двух систем. Чем выше значение этой функции, тем больше запутанность. Для измерения этой функции можно использовать различные методы, например, интерференцию или спектроскопию.

Как можно увеличить мощность и емкость квантовой батареи?

Мощность и емкость квантовой батареи зависят от количества и качества запутанных частиц, которые используются для передачи энергии. Чем больше запутанных частиц, тем больше энергии можно передать. Чем лучше запутанность, тем меньше потерь и задержек. Для увеличения мощности и емкости квантовой батареи можно использовать различные способы, например, улучшать материалы, усиливать световое поле, оптимизировать геометрию, изолировать и охлаждать систему, создавать и поддерживать запутанность.

Источник: https://www.newscientist.com/article/2390776-quantum-batteries-that-charge-wirelessly-might-never-lose-efficiency/

10 комментариев

Добавить комментарий

a
Сферический конь в вакууме
a
Мдяя… А электромагнитные поля тоже квантовые… Еще Столетов это доказал экспериментально, а Эйнштейн теоретически.
x
То приёмник, то батарея… Если оно не разряжается, то оно и не заряжается, объём получаемой энергии равен количеству связей, всё же приёмник правильно. У того кто это написал, походу биполярное расстройство. Ну а сама концепция прикольная, правда не на нашем веку.
C
C
Одним из преимуществ квантовой батареи является то, что она может заряжаться быстрее и дольше, чем обычная батарея.

Причём одновременно.
Ruby_Rougarou
Не вижу противоречий, речь идёт о квантах
C
Я тоже, когда сильно выпивший, не вижу противоречий.
U
Я когда сильно выпивший кого то чпокаю, то же не вижу противоречий в в «быстрее и дольше».
A
Энергию надо качать из флуктуаций поля в вакууме

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Галактики не умирают сразу: как и почему во Вселенной останавливается звездообразование

В наблюдаемой Вселенной галактики делятся на две основные категории в зависимости от интенсивности процессов формирования звезд. Первая категория состоит из систем, которые обладают большими...

Под Италией обнаружили скрытый супервулкан размером с Йеллоустон, который ни разу не извергался

Итальянский регион Тоскана известен не только своей историей и сельским хозяйством, но и уникальной геологической зоной Лардерелло. На этой территории из-под земли веками выходят горячие газы и...

Опасность тюльпанов для кошек: токсикологический анализ и меры предосторожности

Растения рода Tulipa (Тюльпан), относящиеся к семейству Лилейные (Liliaceae), представляют собой серьезный риск для домашних животных. Научно подтвержденная опасность тюльпанов для кошек...

Почему дирижабли перестали появляться в небе, и вернутся ли они в будущем

Многие знают что такое дирижабль, как он работает, и для чего он был создан. Когда-то это был довольно популярный «небесный» транспорт, но популярность длилась недолго. Что же произошло на...

Как смартфоны отказались от разъёма для наушников: от первых экспериментов до массового перехода

Производители техники периодически отказываются от функций, которые признаются устаревшими или непопулярными. Что-то из этого впоследствии находит новое прочтение, а что-то навсегда уходит в историю

Куда поехать, если устал от классических маршрутов: 5 мест России, которые показывают её честнее, чем Москва и Петербург

Владивосток, Петрозаводск, Казань, Калининград и Дербент — 5 мест, где видна честная Россия. Альтернатива Москве и Петербургу для искушённых путешественников.