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科学家提出量子测量引擎概念,效率可以达到99.8%

mK5P_AItists 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-07-26 14:31 次阅读

要测量一个原子,不可能不扰动它,至少根据量子力学是这样的。但两名物理学家报告称,这一效应似乎有点麻烦,但它可以驱动一个微型引擎以近乎100%的效率运行——远高于汽车引擎的效率。目前,这一“测量引擎”仍是纯假设,但物理学家称或许未来真能造出一款这样的引擎。

“这是个非常好的想法。”法国蒙特邦奥圣马尔坦市投资量子计算的人工智能公司ProbaYes的物理学家David Herrera Martí说,“你可以想象有一群小分子机器被一束激光高效地驱动着。”

引擎是反复循环一系列动作从而把能量转化为有用功的一种机器。为了保持发动机的运转,引擎必须不断地恢复到初始状态,在此过程中,它需要失去一些热量。在热力学第二定律的条件下,不可避免的能量浪费严重地限制了热机的效率,使其低于气缸设定的温度水平。通常一辆汽车会只把25%的汽油能量转化为动力。

把球推上山坡需要能量。量子引擎或能通过反复测量实现同样的工作。

然而,美国纽约市罗切斯特大学的Cyril Elouard和Andrew Jordan说,在微小量子的领域,引擎可以从另一种来源获得能量(即测量一个微小粒子的位置所需的能量),并以几乎完全的效率使用它。他们两人设计了一种方案,例如只要反复测量粒子的位置,就可以在引力的作用下抬升粒子。

想象电梯地板上有一个保龄球。无论你看它多少次,它的位置都不会变。但当把保龄球缩小到中子大小时,量子力学显著地改变了这幅图景。因为中子是如此之小,其位置已无法被准确预测。相反,它需要用散射的量子波才能被发现,从而给出在不同地方找到该中子的概率。量子波有些类似悬浮在移动平台上的一团云,在平台附近密度很大,而在更高的地方则更稀薄,而中子很可能在平台附近。但直到测量发生,中子的位置才能被知晓。

利用量子测量“非此即彼”的性质,Elouard和Jordan想知道,测量的中子是在移动平台上方的一定距离内,还是在更远的地方。如果中子在靠近平台的区域内,它们实际上会离开平台;如果中子在靠近平台的区域之外,它们会以同样的设定距离向平台上方移动,在重力把中子拉回来之前捕获中子。研究人员近日在《物理评论快报》上发表的一项报告中指出,重复这个过程会逐渐抵抗引力束缚,使中子提升。有趣的是,该平台本身不会产生提升中子的作用力。相反,提升中子的能量来自于测量本身。

据计算,该“测量引擎”的效率可以达到99.8%。Jordan说,建立这样一个引擎是有可能的。“你不会用它来运行火车头。”他说,“但你可以运行一个原子或一个分子。”不过,这样的机器有什么潜在益处有待观察。

当然,有得必有失。使用准确度较低的测量方法需要更多周期提升中子。因此,量子测量引擎虽然效率很高,但其工作速度却很慢。Herrera Martí 指出,最终该发动机也不可能逃脱热力学第二定律。他说,尽管研究人员没有具体说明其测量设备,但它一定是一台需要浪费能源的大机器。

尽管如此,测量引擎还是在量子力学的工具箱中加入了一个新工具。

未来智能实验室是人工智能学家与科学院相关机构联合成立的人工智能,互联网和脑科学交叉研究机构。

未来智能实验室的主要工作包括:建立AI智能系统智商评测体系,开展世界人工智能智商评测;开展互联网(城市)云脑研究计划,构建互联网(城市)云脑技术和企业图谱,为提升企业,行业与城市的智能水平服务。

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原文标题:量子力学工具箱再添利器—科学家提出高效驱动微型引擎概念

文章出处:【微信号:AItists,微信公众号:人工智能学家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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