Кванты становятся «видимыми» благодаря теплу и демону Максвелла: Ученые предлагают новый взгляд на фундаментальные свойства материи

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Наука и космос

В мире квантовой физики, где частицы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, а информацию не так-то просто «поймать за хвост», ученые постоянно ищут новые способы разглядеть скрытые свойства материи. И вот, появился прорыв — метод, позволяющий заглянуть в квантовый мир, просто измеряя… тепло.

Кажется, что общего у термодинамики, науки о тепле и энергии, и квантовой механики, изучающей поведение микроскопических объектов? Оказывается, связь есть, и она глубже, чем можно было предположить. Новое исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, открывает путь к обнаружению квантовых свойств системы, не прибегая к сложным и разрушительным измерениям самих квантовых объектов. Вместо этого, ученые предлагают использовать тепловой поток как «свидетеля», косвенно раскрывающего тайны квантового мира.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Демон Максвелла: От мысленного эксперимента к реальной практике

Идея этого подхода берет свои корни в мысленном эксперименте, придуманном еще в XIX веке Джеймсом Клерком Максвеллом. Представьте себе существо — «демона Максвелла» — которое может сортировать молекулы газа по их скорости в закрытом сосуде. Разделяя быстрые и медленные молекулы, демон, казалось бы, нарушает второй закон термодинамики, который гласит, что энтропия (мера беспорядка) в замкнутой системе всегда возрастает.

Долгое время демон Максвелла оставался лишь интересным парадоксом. Но сегодня, вдохновившись этой идеей, ученые из Технического университета Дании и Ягеллонского университета в Польше смогли разработать новый подход к исследованию квантовых свойств. Они задались вопросом: что произойдет, если заменить классическую память демона на квантовую?

Ответ оказался неожиданным: квантовые системы раскрывают свои уникальные свойства просто обмениваясь теплом с окружающей средой. Этот тепловой поток становится индикатором, свидетельствующим о наличии таких квантовых явлений, как запутанность и когерентность.

Тепло как свидетель. Устройство, состоящее из квантовой памяти M и теплового анксиля E, используется для проверки свойств состояния S. Здесь устройство определяет, является ли n-частичная система S = A1… An запутанной, измеряя тепло, поступающее в тепловой анксиль. Цитирование: A. de Oliveira Junior, Jonatan Bohr Brask, Patryk Lipka-Bartosik; arXiv:2408.06418 [quant-ph]
Автор: A. de Oliveira Junior et al. Источник: arxiv.org
Тепловой поток как детектор квантовой запутанности

Что же такое квантовая запутанность? Представьте себе две частицы, неразрывно связанные друг с другом, независимо от расстояния между ними. Изменение состояния одной частицы мгновенно отражается на состоянии другой. Это явление, которое Эйнштейн называл «жутким дальнодействием», лежит в основе многих перспективных квантовых технологий.

Традиционные методы измерения запутанности требуют прямого «вмешательства» в квантовую систему, разрушая ее хрупкое состояние. Новый метод позволяет обойти эту проблему. Ученые предлагают использовать тепловую вспомогательную систему (аналог «теплового резервуара») и квантовую память. Система, чьи квантовые свойства мы хотим исследовать, взаимодействует с тепловым резервуаром, а квантовая память служит катализатором этого взаимодействия, не обмениваясь энергией.

Ключевой момент заключается в том, что квантовая память способна формировать квантовые связи с исследуемой системой, что открывает уникальные каналы для теплового потока, недоступные классическим системам. Измеряя изменение энергии теплового резервуара после взаимодействия, можно косвенно определить, обладает ли исходная система квантовыми свойствами, такими как запутанность. Если изменение энергии выходит за пределы предсказанного для классической системы, это является явным признаком квантовой запутанности.

Квантовая «сигнатура» в тепловом потоке

Представьте себе, что Алиса и Боб хотят проверить, запутаны ли их квантовые состояния. Они используют тепловой резервуар и квантовую память. Измерив энергию резервуара до и после взаимодействия с исследуемой системой, они могут определить, присутствует ли квантовая «сигнатура» в тепловом потоке.

Этот подход универсален и не зависит от конкретной модели или системы. Он позволяет изучать фундаментальные ограничения на теплообмен в квантовом процессе, просто измеряя тепловые характеристики окружающей среды.

Когерентное детектирование с помощью теплообмена. Теплообмен между двумя атомами осуществляется с помощью одномодового оптического резонатора, который действует как квантовая память. Составная система находится в резонансе с ε = g = 1. Один из атомов готовится в когерентном состоянии, в то время как другой находится в тепловом состоянии при обратной температуре β = 0,3. На вставке показано изменение состояния полости как функция расстояния ∆(t) := ∥ρM — ηM(t)∥1 по отношению к начальному состоянию. Красной звездочкой отмечено конечное время τ = π/4, за которое память возвращается в исходное состояние [∆(τ) = 0]. Параметры выбраны таким образом, что когда Q(t) > 0, это соответствует одному из атомов, проявляющему когерентность, тогда как Q(t) = 0 означает отсутствие когерентности. Цитирование: A. de Oliveira Junior, Jonatan Bohr Brask, Patryk Lipka-Bartosik; arXiv:2408.06418 [quant-ph]
Автор: A. de Oliveira Junior et al. Источник: arxiv.org
От теории к практике: перспективы применения

Ученые уже продемонстрировали работоспособность своего метода на двух примерах: обнаружение запутанности и сертификация когерентности. Важно отметить, что этот подход может быть реализован на современных экспериментальных платформах, таких как ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и полостная квантовая электродинамика (КЭД).

Более того, исследователи предполагают, что другие платформы, такие как одноэлектронные устройства и захваченные ионы, также могут быть использованы для проверки их результатов. Это открывает захватывающие перспективы для разработки новых квантовых технологий, основанных на косвенном измерении квантовых свойств через тепловой поток.

Будущее квантовых исследований: Многосторонние корреляции и практические приложения

Новое исследование — это лишь первый шаг на пути к более глубокому пониманию связи между термодинамикой и квантовой информацией. В будущем ученые планируют обобщить свой подход для сертификации и количественной оценки многосторонних квантовых корреляций.

Как отмечает доктор Оливейра Жуниор, измерение таких корреляций обычно сопряжено с огромными вычислительными затратами. Возникает вопрос: можно ли разработать методы, позволяющие практически измерять многосторонние квантовые корреляции на основе различий в теплообмене?

Если этот вопрос будет решен, это откроет новые горизонты для разработки практических квантовых приложений, от квантовых компьютеров до квантовых сенсоров. Тепло, как «свидетель» квантовых свойств, может стать ключом к разгадке самых сокровенных тайн мироздания и к созданию революционных технологий, которые изменят наш мир.

5 комментариев

A
«Кажется, что общего у термодинамики, науки о тепле и энергии, и квантовой механики, изучающей поведение микроскопических объектов?»


Вообще-то квантовая теория возникла из проблем классической термодинамики.
Есть такой закон классической термодинамики (закон Дюлонга и Пти) — молярная теплоемкость твердых тел равна 3R, где R — универсальная газовая постоянная. Так вот этот закон при обычных температурах выполняется очень редко. Нужны высокие температуры. И причиной является квантовая механика. Еще Эйнштейн (1907г) показал, как квантовая теория объясняет реальные измерения. Потом результаты Эйнштейна уточнил Дебай. Это больше века назад, между прочим.
Но все эти нейросети, пишущие бредовые статьи, не знают истории науки.
M
Я все больше склоняюсь к тому, что проблемы квантовой механики являются чисто проблемами измерения, а не реальных свойств материи. Мерить что то в квантовой механике — все равно, что мерить напряжение в последовательной цепи вольтметром, который показывает только целое количество вольт, да еще и при том, что сопротивления в цепи подвержены влиянию белого дизеринг-шума. Смысл в том, что как не меряй, а если батарея у вас на 9 вольт, то и в цепи будет 9 вольт. Разница только в том, как эти 9 вольт по этой цепи распределятся. Вот и весь сказ.
A
Многие проблемы квантовой механики выдуманы «философами». Тем более, что многие высказывания отцов-основателей давно опровергнуты или уточнены.
А проблемы с измерением есть и в классике. Помните знаменитое нормальное распределение или менее знаменитые биномиальное и пуассоновские?
M
Я знаю, что бесконечно точное измерение — это тоже абстракция. Если вы не видите предмет и вынуждены искать его методом поиска льва в пустыне — то у вас на определение точного положения тоже уйдет бесконечное количество времени. Просто в классической физике есть способы это как то обойти. А в квантовой нет. И проблема действительно является чисто философской. Что есть объективная реальность? Только то, что мы можем измерить. А раз не можем измерить, то и объективной реальности нет.
A
Измерить мы можем практически все. Но не всегда с любой заранее заданной точностью. Методы Декарта и Лапласа не подходят ко всему на свете. Это потом Пуанкаре доказал. И в термодинамике, и в квантах (хи-хи) работают чисто статистические методы. Кванты вообще зародились в статфизике и у Планка, и у Эйнштейна.
А «философы» с этим никак не хотят смириться. То говорят, что у нас нет достаточно мощных компьютеров, то нет нужной математики, то еще что придумывают.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Чтобы увидеть другие миры, нам понадобится гигантская лужа в космосе: NASA разрабатывает новую технологию жидких зеркал

Вы когда-нибудь смотрели на ночное небо и задумывались, одиноки ли мы? Этот вопрос, пожалуй, один из самых древних и волнующих для человечества. Сегодня он перешёл из области философии в...

Легко ли ошибиться на 800 млн лет? Как геологи случайно «омолодили» древнейший кратер Земли

В мире науки громкие заявления подобны ярким вспышкам — они привлекают всеобщее внимание, но их свет часто проверяется временем и новыми данными. Недавняя история с открытием в Австралии...

Хищник из ледяных глубин: как морской леопард охотится и выживает в Антарктике

Морской леопард, обитающий в ледяных водах Южного океана, — один из самых впечатляющих хищников Антарктики. Его пятнистая шкура, стремительные движения и мощные челюсти делают его...

Нет заземления, а новая техника «щиплет» током? Разбираю причину и единственный безопасный способ защиты

Картина, до боли знакомая многим жителям постсоветского пространства: старая добрая хрущевка, сталинка или панельная пятиэтажка. Вы покупаете новую технику, но в розетках вас ждет сюрприз из...

Квантовый аккумулятор впервые доказал своё превосходство: как работает квантовая модель, способная на мгновенную зарядку?

Каждый из нас знает это неприятное чувство: индикатор батареи на смартфоне предательски краснеет в самый неподходящий момент. Мы живём в мире, который питается электричеством, но наши возможности...

Марс был куда влажнее, чем мы думали. Древние реки рисуют картину голубой планеты

Мы привыкли думать о Марсе как о ржавой, холодной пустыне — мире, где вода, если и существовала, то лишь в виде ледников или редких катастрофических потоков миллиарды лет назад. Этот...