电池示意图。(Shutterstock)
物理学家已经证实,对某些量子系统而言,时间可以被有效地“反转”。这将开辟一种新的能量获取途径——这种能够“逆转”量子系统中时间流向的方法,未来或许能被用于协助为量子电池充电。
对于我们在宇宙中观察到的每一个过程,事件似乎只朝一个方向发生(如鸡蛋打破不会复原、记忆只记过去等),遵循一种明显的“时间之箭”(arrow of time)。然而,在(牛顿力学、电磁学、量子力学等)大多数物理定律和方程式中,无论时间向前或向后流动,都能同样成立——即都是时间反演对称(time-reversal symmetric)的:把“t”换成“-t”,方程式仍然成立。
物理学家对于“观测到的‘时间之箭’是向前的”与“物理定律允许的(时间)双向流动”之间为何存在差异,有各种不同的解释。例如,热力学第二定律指出,系统随着时间推移会倾向变得更无序(熵增加),从而产生了一个特定的时间方向。
在量子世界中,“时间之箭”的定义则有所不同。量子过程,如同经典物理定律一样,理论上可以朝任一时间方向运行;而我们可以透过比较“对量子系统的实际观测结果”与“对该量子系统该如何随时间变化的理论计算”,来定义“时间之箭”。当这些结果符合某种特定的统计模式时,我们可以说该系统正朝着时间的前方运行。
也就是说,在经典物理学里,观测一个物体对物体本身几乎没有影响;但在量子物理学里,每一次测量都会随机扰动系统的状态,这种不可逆的扰动累积起来,就产生了时间朝单一方向流动的统计偏向,也就是量子系统中“时间之箭”的起源。
现在,美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory,LANL)的路易斯‧佩德罗‧加西亚-平托斯(Luis Pedro García-Pintos)及其同事,找到了一种方法(操控这个扰动过程),能够透过对测量对量子系统造成的改变进行“反向工程”并有效地将其抵消,从而模拟这种统计特征,使得在观察者看来,该量子系统仿佛正在时间中倒退运行。
“我们对系统施加场与控制工具,借此逆转因测量而产生的变化。”加西亚-平托斯说,“如果测量原本会把我的系统推向上,我就能让它回退向下。由于我们能够抵消这些测量的实际影响,所以我们可以产生更符合‘过程是向后发生’而非向前的粒子轨迹。”
举例来说,研究团队指出,你可以对量子电脑的基本运算单元——量子位元(qubit)——操纵其“时间之箭”。方法是,测量其某项特性(例如其自旋),但这种测量必须以“间接”的方式进行,以避免破坏量子位元脆弱的量子态,进而达成在量子位元随时间变化的过程中,对其进行持续观测。接着,研究人员便能利用此讯号,藉由施加微波辐射脉冲,来计算并改变“时间之箭”的呈现方式。
加西亚-平托斯表示,这项技术也可能允许从必须进行测量的量子系统中获取能量,这对未来开发“量子电池”或“微型量子引擎”等应用可能大有帮助。这是因为,每当对量子系统进行测量时,实际上都会将能量注入该系统之中。
而藉由精确调整以模拟不断变化的量子“时间之箭”,可以有效地重新导引这些能量,并将其收集以供其它用途。
加西亚-平托斯表示:“结果就是,你从中获得了能量。你拥有一种能将测量视为热力学资源来使用的机制。”
该研究已于2月发表在《物理评论X》(Physical Review X)科学期刊。

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