Снимка от отворени източници
Японските физици извършиха изчисления, които доказват това чрез квантовата телепортация енергията може да бъде предадена на дълги разстояния. Квантовата телепортация въпреки името не означава незабавно прехвърляне на разстояние, за това задължително изисква класически (не супер лек) канал комуникация. Въпреки това в този случай се предава квантовото състояние и концепцията за превод на енергия по този начин не се появи днес обаче изчисленията показаха, че възможността за такова прехвърляне трябва бързо да намалява с разстояние. Следователно, ако изпращате атомни състояния, реализирани за разстояния над 100 км, след това с енергия, която теорията на Масахиро Хотта от 2008 г. години все още ви позволява да се телепортирате, това не работи. Телепортиране на енергия Въпреки това спрете. Атомните състояния са добре, но как може да се пренесе енергията с тяхна помощ? Господин Хотта много изобретателен и в неговата схема Алиса (частица А) от класическият канал за комуникация предава информация на Боб (частица Б) за че той трябва да извлича енергия от вакуума (на който се основава експериментално потвърден ефект на Казимир). по време на експеримент предава енергия чрез глътка тел Idea Masahiro Hotta се крие във факта, че отблизо точки в квантово вакуумът са квантово заплетени, а Алис и Боб са близо една до друга приятелю, тогава Алиса е в състояние да измери “нейното” местно поле и използвайте резултатите от тези изчисления, за да получите информация за местното поле на Боб. Ако тогава тази информация ще бъде посланик Боб чрез класическия комуникационен канал той ще може да го използва разработване на стратегия за извличане на енергия от местното ви поле. В този случай енергията, която той ще получи от вакуума, винаги ще бъде по-малко от това, което Алиса е похарчила за първоначалното измервания. Тоест, термодинамиката остава вдясно, а Алис може да телепортира енергия на Боб под формата на данни, която тогава позволете му да извлича енергия от вакуума. Степента на квантовост заплитането между местните полета на Боб и Алис бързо намалява с увеличаване на разстоянието между тях. Боб може да възстанови енергията, изразходван от Алиса е обратно пропорционален на шестата сила разстоянието между тях, т.е. телепортиране на енергия до всяко значително разстояние ще изисква разходи, сравнимо с планетарното производство на електроенергия годишно. Сега, господин Хотта и неговите колеги от университета в Тохоку (Япония), изглежда е намерил решение за решаването на този проблем. Те предлагат използвайте състояния на сгъстен вакуум. Последните са идентични нормални квантови състояния, с изключение на една малка подробност: зоната директно между Алис и Боб има енергия плътността е много по-висока, отколкото във всички останали региони. В крайна сметка квантовото заплитане там може да се поддържа при много по-големи разстояние, отколкото в нормална ситуация. Естествено възниква въпросът: как могат да се създадат такива компресирани състояния в голяма лаборатория разстояния? Авторите смятат, че тук е полезен квантовият ефект. Зала, възникваща в тънки пластини на полупроводници (за предпочитане монотомични, като фосфорен), които са засегнати от силен магнитно поле. Тогава електроните в тях се вливат безпрепятствено една посока по ръба на такъв двумерен полупроводник лист, който ви позволява да получите канала на квантовата корелация, където има поставете квантово заплитане – като цяло, със стиснато състояние вакуумът изглежда ясен. Мистър Хотта и неговият персонал са просто работи върху експериментално изпълнение на тази схема. Въпреки това, подчертава ученият, за нашия вид ще бъдат неговите експерименти пионер. По-рано в историята на Вселената, когато е била изложена бързо разрастване почти веднага след Големия взрив (инфлация), през трябва да има състояния на сгъстен вакуум, последвано от квантова телепортация, вероятно значителни количества енергия. Може да изглежда, че Масахиро работи Хотта, макар и важна за теоретичната квантова механика, не е твърде полезен за практическото внедряване на нова електроника. Да за създавайки квантови състояния, ще трябва да изразходват енергия и следователно все още не е много ясно колко практична (и енергоемка) ще бъде телепортация на квантова енергия в квантовите компютри. Но преди това как ще се сбъдне такава телепортация в експеримент, преценете много трудно, и следователно да преместите практическия праг потенциалът на този вид пренос на енергия сега не си заслужава.
Телепорт Япония