Fysiker vänder kvanttidens flöde för att ladda batterier

Forskare vid Los Alamos National Laboratory har utvecklat en metod för att effektivt vända tiden i kvantsystem, vilket möjliggör energiutvinning för potentiell användning i kvantbatterier. Tekniken motverkar effekterna av mätningar på kvantbitar, vilket får system att framstå som om de körs baklänges. Detta skulle kunna förvandla mätningar till en termodynamisk resurs.

Luis Pedro García-Pintos och hans kollegor vid Los Alamos National Laboratory i New Mexico har hittat ett sätt att efterlikna vändningen av tidens pil i kvantsystem. Genom att återskapa de förändringar som orsakas av mätningar använder de fält och kontrollverktyg för att ogjortgöra dessa effekter. ”Vi applicerar fält och kontrollverktyg på systemet som kan återställa det som händer på grund av mätningarna”, säger García-Pintos. ”Om mätningen skulle driva mitt system uppåt, kan jag få det att gå tillbaka nedåt. Eftersom vi kan motverka de faktiska mätningarna kan vi skapa banor som är mer förenliga med att processen har gått baklänges snarare än framåt.”

Relaterade artiklar

Forskare i Kina har visat värme som flyter från kallt till varmt i ett kvantsystem, vilket potentiellt kräver uppdateringar av termodynamikens andra lag. Med en molekyl som qubits manipulerade teamet kvantinformation för att uppnå denna omvändning. Upptäckten belyser skillnader mellan klassisk och kvantfysik.

Rapporterad av AI

Forskare har skapat det första kvantbatteriet integrerat i en kvantdator med supraledande qubits. Experimentet visar snabbare laddning genom kvantinteraktioner jämfört med klassiska metoder. Utvecklingen kan bana väg för effektivare kvantteknologier.

Fysiker vid Wiens universitet har genomfört ett experiment som påvisar en superposition av olika tidsordningar i kvanthändelser genom att använda sammanflätade fotoner och en ekvivalent till Bells olikhet. Resultaten avviker avsevärt från klassiska förväntningar, vilket tyder på att obestämd kausal ordning är en fundamental egenskap hos kvantmekaniken. Flera experimentella kryphål kvarstår dock.

Rapporterad av AI

Ett team av forskare har utvecklat en ny metod för att manipulera kvantmaterial med exotoner, vilket kringgår behovet av intensiva lasrar. Detta tillvägagångssätt, lett av Okinawa Institute of Science and Technology och Stanford University, uppnår starka Floquet-effekter med betydligt mindre energi och minskar risken för materials skador. Resultaten, publicerade i Nature Physics, öppnar vägar till avancerade kvantiska enheter.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj