Ssylka

Тепловой след квантовых свойств

Новое исследование, опубликованное в Physical Review Letters, демонстрирует синтез термодинамики и квантовой информации, вдохновлённый мысленным экспериментом демона Максвелла XIX века, при котором воображаемый наблюдатель сортирует молекулы газа по скоростям.
Тепловой след квантовых свойств
Изображение носит иллюстративный характер

Предлагаемая методика основывается на измерении изменений энергии в тепловой среде, что позволяет косвенно выявлять квантовые свойства без необходимости прямого вмешательства, приводящего к коллапсу квантового состояния.

Как отметил д‑р Alexssandre de Oliveira Junior из Технического университета Дании, «Вдохновившись демоном Максвелла, знаменитым мысленным экспериментом в физике, мы исследовали, что происходит, если заменить классическую память квантовой». Замена классической памяти на квантовую выявляет фундаментальную связь между тепловым обменом и специфическими квантовыми эффектами.

Профессор Jonatan Bohr Brask из Технического университета Дании подчеркнул: «То, что делает наш подход захватывающим, заключается в том, что он не зависит от конкретной модели или системы. Вместо этого мы можем исследовать фундаментальные ограничения теплообмена в квантовом процессе, просто измеряя термический анцилляр, действующий как окружающая среда».

Профессор Patryk Lipka-Bartosik из Ягеллонского университета (Польша) продемонстрировал возможности реализации данного подхода на экспериментальных платформах, таких как ядерный магнитный резонанс и система cavity‑QED со сверхпроводящими кубитами, что открывает перспективы для применения в одноэлектронных устройствах и установках с ловушечными ионами.

Теоретическая схема эксперимента предполагает, что основная квантовая система взаимодействует с тепловой средой при участии квантовой памяти, которая, не обмениваясь энергией, аккумулирует квантовую информацию и влияет на динамику теплообмена. В иллюстративном примере участники, Алиса и Боб, измеряют энергию термического анцилляра до и после применения единичной операции, позволяющей сравнить изменения с теоретически установленными границами и выявить наличие квантовой сплетенности.

В отличие от традиционных методов, требующих прямых измерений и приводящих к неизбежному разрушению квантовой информации, подход на основе анализа теплового обмена сохраняет целостность системы и минимизирует влияние внешнего шума.

Разработанная методика применяется для обнаружения квантовой сплетенности и сертификации когерентности, её экспериментальные реализации проводятся с использованием технологий NMR и cavity‑QED, а также рассматриваются возможности применения в исследованиях одноэлектронных систем и ловушечных ионных установок, что способствует углублению взаимосвязи между термодинамикой и квантовой информацией.

Объединение понятий теплового потока и квантовой памяти позволяет упростить процедуру выявления многочастичных корреляций, традиционно требующих экспоненциальных затрат, что подчеркивает фундаментальную значимость исследования в изучении квантовых ограничений теплообмена.


Новое на сайте

18600Как тело человека превращается в почву за 90 дней? 18599Как ваш iPhone может заменить паспорт при внутренних перелетах по США? 18598Мозговой шторм: что происходит, когда мозг отключается от усталости 18597Раскрыта асимметричная форма рождения сверхновой 18596Скидки Ninja: как получить идеальную корочку и сэкономить на доставке 18595Почему работа на нескольких работах становится новой нормой? 18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI? 18589Как Operation Endgame нанесла сокрушительный удар по глобальной киберпреступности? 18588Кибервойна на скорости машин: почему защита должна стать автоматической к 2026 году 18587Как одна ошибка в коде открыла для хакеров 54 000 файрволов WatchGuard? 18586Криптовалютный червь: как десятки тысяч фейковых пакетов наводнили npm