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在實際生活中,量子物理有用嗎?

電子工程師 ? 來源:lp ? 2019-04-04 13:54 ? 次閱讀

我們的意識還留在夢想的世界里,但是雙腳已經(jīng)踏上了陸地。

我們降落了……

每當說起量子的時候,我們總試圖給出又抽象又哲學(xué)的解釋。這種不精確又有點奇怪的理論總顯得離我們很遠,好像與日常生活沒有什么關(guān)系。這時我們就會問:在實際生活中,量子物理有用嗎?

答案當然是肯定的!現(xiàn)實中大部分的科學(xué)技術(shù)和超過三分之一的經(jīng)濟產(chǎn)品都是以量子理論為基礎(chǔ)發(fā)展起來的。當我們說到經(jīng)濟和數(shù)字的時候,就像安托萬·德·圣-??颂K佩里在《小王子》中寫到的——我們已經(jīng)實際到不能再實際了。

在實驗室或者歐洲核子研究組織這樣的研究機構(gòu)中,人們開展的研究都是如何讓粒子的運動速度達到光速,以模擬宇宙起源時的環(huán)境。但是,如果你只想接觸量子理論,完全沒有必要來這些地方。

只要到一個商業(yè)中心就足夠了。

《小王子》(圖片來源:必應(yīng)圖庫)

無法量化的并不是不存在的

大人們都很喜歡數(shù)字。當他們介紹新朋友的時候,幾乎從來不問朋友的最基本情況,比如他說話什么聲音、他喜歡玩什么游戲、他收集蝴蝶標本嗎,等等;相反,總是問他多大了、有幾個兄弟姐妹、體重多少、爸爸掙多少錢。

他們認為獲得了這些信息,就算是了解朋友了。假如我們對大人說“我看見了一座漂亮的粉色磚房,窗臺上擺著天竺葵,房頂上落著白鴿”,他們永遠也想象不出房子的樣子,但如果我們告訴他們的是“我看到了一座50萬美元的房子”,大人們準會激動地說:“哇,那一定很漂亮吧!”

——《小王子》,安托萬·德·圣-埃克蘇佩里

如果我們走近商業(yè)中心那些大大的玻璃門,它會像被施了魔法一樣自動打開,這個在生活中已經(jīng)普遍應(yīng)用的自動門就是利用了光電效應(yīng)。

自動門上裝有一種叫作光電管的東西,它是由半導(dǎo)體薄片構(gòu)成的傳感器。當傳到傳感器的光束被打斷,電動裝置就會被激活,于是門自動打開。

商場自動門(圖片來源:視覺中國)

假設(shè)這個商場的第一間商店專營電子產(chǎn)品,我們能在那里找到很多利用光電效應(yīng)的商品。貴重物品裝有的報警器、屋頂?shù)幕馂?zāi)報警設(shè)備也都基于量子理論。除此之外,與量子理論有關(guān)的產(chǎn)品還有很多,比如數(shù)碼相機、光控?zé)糸_關(guān)的傳感器、用太陽能光伏板充電的計算器,等等。

屋頂火災(zāi)報警器(左)和收銀掃碼機(右)(圖片來源:視覺中國)

我們繼續(xù)在這個大型量子商場里逛逛,這里還有DVD機、CD機、激光打印機、光學(xué)鼠標,甚至還有收銀員掃條形碼時會發(fā)出滴滴響聲的機器。

所有這些設(shè)備都以激光為基礎(chǔ)。激光,其實是受激輻射光放大的簡稱1,這也是一種建立在輻射基礎(chǔ)上的科技。假如沒有發(fā)現(xiàn)量子世界的運轉(zhuǎn)規(guī)律,這項技術(shù)也不可能得到如此的發(fā)展。

電子產(chǎn)品到醫(yī)學(xué)外科,從測繪到軍事工業(yè),激光的應(yīng)用非常廣泛。

在這個商場里,不難找到其他運用量子科技的產(chǎn)品。我們身邊的幾乎所有東西都運用了20世紀最重要的發(fā)明之一 ——晶體管。

晶體管(圖片來源:Veer圖庫)

如果沒有晶體管,現(xiàn)代電子業(yè)也得不到發(fā)展,手機、筆記本電腦、平板電腦、收音機、電視機等,將統(tǒng)統(tǒng)不復(fù)存在。晶體管無處不在!

我們可以把晶體管想象成電子水龍頭,它們在電路中起到了分配和量化電流的作用。晶體管于1947年在格拉漢姆·貝爾實驗室誕生,從此取代了“真空管”。我們可以將真空管看成巨大的燈泡,它大約有一只手掌那么大,而現(xiàn)在的晶體管只有一厘米的百萬分之一那么大。

最初的計算機使用的是真空管,體積大到需要占用好幾個房間,而且價格昂貴,因此只用于軍事領(lǐng)域。

有了晶體管之后,芯片就誕生了,它實現(xiàn)了電路的小型化。從此之后,曾經(jīng)那般巨大的電腦才有可能縮成公文包大小。

電腦芯片(圖片來源:Veer圖庫)

如今,芯片被廣泛應(yīng)用在電腦之外的很多地方,讓許多產(chǎn)品發(fā)生了巨大的變化:座機電話變成了手機,傳統(tǒng)相機變成了數(shù)碼相機,唱片機變成了MP3,紙質(zhì)書報變成了平板電腦上能看的電子書。

所有工業(yè)產(chǎn)品的革新都得益于這項神奇的技術(shù),這都是量子理論帶給我們的!

其實量子理論也不僅應(yīng)用于電子產(chǎn)品,引導(dǎo)醫(yī)學(xué)革新的核磁共振成像也同樣是量子科技進步的成果。

核磁共振成像(圖片來源:Veer圖庫)

在商業(yè)中心逛了一圈之后,我們已經(jīng)了解了量子理論在生活中的應(yīng)用。

現(xiàn)在又是幻想的時候了。如果說領(lǐng)會量子世界的秘密已經(jīng)讓我們走到了這里,那么我們即將擁有的勢必更加振奮人心。

第二次量子革命

如今,我們不僅了解了材料的構(gòu)成,而且還實現(xiàn)了不少創(chuàng)舉,比如控制單獨的原子、解密遺傳密碼。對材料的掌握程度正改變著人類看待世界和看待自己的方式。

量子學(xué)和生物技術(shù)之間的關(guān)系日趨緊密,量子技術(shù)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域得以應(yīng)用,比如利用量子點進行的放射療法(靶精確瞄準癌細胞,避免健康細胞遭到破壞)。

下面來看幾個第二次量子革命的成果。

1.量子計算機

電腦的性能取決于集成電路芯片的數(shù)量。英特爾的合伙創(chuàng)始人戈登·摩爾在1965年提出了摩爾定律,預(yù)測集成電路上可容納的晶體管數(shù)目大約每18個月便會翻倍。

這種增長是指數(shù)級的,讓人難以想象,因為我們的頭腦更習(xí)慣于進行線性計算。為了更形象地說明這一點,我們只要知道,現(xiàn)在隨便一個人口袋里手機的性能,都比美國國家航空航天局第一次發(fā)送人類登月時用的計算機的性能強好多就行了。

但是依據(jù)摩爾定律,這種增長有一個界限:當晶體管小到原子大小,就不再適用了。到那時,量子力學(xué)中那些最奇特的法則就會生效,比如電子會因為“隧穿”跑到電線之外,那短路就是必然的結(jié)果。

這便是量子計算機投入使用的時刻了。

在傳統(tǒng)計算機中,信息的最小單位是比特,也就是二進制,用“0”和“1”表示;在原子世界中,量子計算機運用的量子計算單位是量子位元,是“0”和“1”的量子疊加。

(圖片來源:視覺中國)

量子力學(xué)中的“疊加”(圖片來源:http://tech.sina.com.cn/d/2017-08-31/doc-ifykpysa2199081-p2.shtml)

由于量子位元有能力同時處理不同狀態(tài)的任務(wù),因此我們可以利用它同時完成疊加任務(wù),就好像我們的電腦同時在多個世界中運行一樣,大大縮短了得到最終答案的時間。

用量子計算機可以瞬間解決的問題之一就是因式分解。

我們在網(wǎng)購的時候,有時會用到信用卡,信用卡的信息需要在這一過程中做匯編處理,從而避免盜刷,而因式分解是這種編碼處理的基礎(chǔ)。分解一個較小的數(shù)字還相對簡單,12可以被輕松分解成3和4。但當數(shù)字相當大的時候,問題就會發(fā)生本質(zhì)的改變。如果讓普通計算機分解一個上百位的數(shù)字,夸張點說,可能需要花上一個世紀的時間。

但這并不是量子計算機的主要任務(wù)。

正如我們能想到的,將解密信息的功能運用到任何一個國家的情報機關(guān)都是非常有吸引力的,而量子計算機馬上就能讓它成真——這已經(jīng)不是一個“科幻的”美夢了。

現(xiàn)如今,很多研究中心都已經(jīng)開始使用量子計算機做運算了,比如賽斯·勞埃德工作的麻省理工學(xué)院,以及由西班牙人伊格納西奧·希拉克領(lǐng)導(dǎo)的德國馬克斯·普朗克量子光學(xué)研究所。

不過,雖然這個研究領(lǐng)域的發(fā)展速度已經(jīng)比預(yù)期快得多,但目前通過量子計算機處理完成的任務(wù)依然是十分基礎(chǔ)的問題。

例如滑鐵盧大學(xué)的研究團隊已經(jīng)能成功控制12量子位元,這相當于二進制中的1000比特,或者相當于一臺50年代的計算機。這個數(shù)字聽起來有點讓人灰心,但其實能控制的量子位元只要達到60或者70,量子計算機的計算能力就會超過世界上所有計算機計算能力的總和。

量子計算機(圖片來源:必應(yīng)圖庫)

如今的量子計算機就像普通計算機誕生之初的樣子,體積大到要占據(jù)好幾個房間。量子技術(shù)面臨的最大挑戰(zhàn)就是我們之前提到過的退相干——讓脆弱的量子態(tài)能夠保持一會兒,而不是一與外界環(huán)境接觸就被破壞,這樣我們才有可能對其進行處理。

這些新科技的應(yīng)用可能會造成一些恐慌,譬如我們的隱私信息還是隱私嗎、使用量子計算機的人是否會輕而易舉地窺探我們的隱私?

俗話說得好,上有政策,下有對策。有了量子物理學(xué),就相當于有了一個新的加密系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的加密系統(tǒng)不一樣,它利用了因式分解的原理,所以是絕對安全的。

2. 量子密碼學(xué)

量子物理能夠讓我們利用它奇怪的特性,用安全的方式給信息編碼。有很多關(guān)于量子密碼的協(xié)議,我們現(xiàn)在只介紹兩個原始的:BB84協(xié)議2和E91協(xié)議3。

量子密碼學(xué)(圖片來源:必應(yīng)圖庫)

BB84協(xié)議的名稱來源于創(chuàng)造者查爾斯· 貝內(nèi)特(Charles Bennett)與吉勒斯·布拉薩德(GillesBrassard)的姓氏首字母。它大膽運用了波函數(shù)的疊加和塌縮原理,也就是之前提過的那個“觀察和測量會改變量子狀態(tài)”的奇怪現(xiàn)象。

試想,愛麗絲想要發(fā)給鮑勃4一條秘密信息。她害怕善妒的伊娃看到信息內(nèi)容,于是決定給鮑勃發(fā)送一組密鑰—— 一組他們用作通信符號的密碼,這樣他們就可以隨意通信,避免他們發(fā)布的任何信息被人竊取。

假如愛麗絲利用一個傳統(tǒng)的通信渠道,比如一只信鴿、無線電信號等,那么伊娃就可能截取密碼。有了密碼,伊娃就可以輕松破解愛麗絲傳遞給鮑勃的信。

假如愛麗絲能利用量子世界的特性,那么一切就會截然不同。她可以將信息存儲到量子粒子上,一旦伊娃截取了信息,那么她對粒子的觀察或者測量就會改變粒子狀態(tài),原始編碼也就被破壞了。

當鮑勃拿到被伊娃截取過的密鑰的時候,就會發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有人在他之前看到過密鑰。這樣,伊娃截取密鑰的事實就暴露了。

愛麗絲和鮑勃這時需要做的就是放棄這組密鑰,繼續(xù)發(fā)送新的密鑰,直到確定一個沒有被伊娃截取的密鑰。一旦有了新的密鑰,他們就可以自由而安全地交流了,因為只有他們兩個有通信符號。

量子密鑰分發(fā)(圖片來源:http://tech.sina.com.cn/d/2017-08-31/doc-ifykpysa2199081-p5.shtml)

E91協(xié)議利用的是量子物理學(xué)的另外一個現(xiàn)象:量子糾纏態(tài)。

為了不讓伊娃截取密鑰,愛麗絲這次利用了愛波羅悖論來復(fù)制量子隱形傳送。

青海湖湖心島的百公里級量子糾纏分發(fā)和量子隱形傳態(tài)實驗(圖片來源:http://tech.sina.com.cn/d/2017-08-31/doc-ifykpysa2199081-p6.shtml)

將密鑰通過量子隱形傳送的方式傳給鮑勃,就不會有任何人能夠截取它,因為隱形傳送不需要借助任何通道,信息可以直接“出現(xiàn)”在收件人的手上。

下面就來具體介紹一下利用糾纏態(tài)的量子隱形傳送。

盡管量子加密聽起來還有點像科幻小說里的內(nèi)容,但現(xiàn)在已經(jīng)有一些公司提供這樣的商業(yè)服務(wù)了,比如日內(nèi)瓦大學(xué)研究團隊創(chuàng)立的Id Quantique公司。2007年的瑞士大選就運用了量子加密模式來保證投票的安全。

3. 量子隱形傳送

對乾坤大挪移的想象早已存在,這在很大程度上來源于科幻故事或武俠小說。我們多么想忘掉汽車、飛機以及任何一種交通工具??!很多人都會想到《星際迷航》中的那句經(jīng)典臺詞:“斯科提,把我傳送上去!”

《星際迷航》中的傳送術(shù)(圖片來源:http://www.sohu.com/a/116457213_458808)

雖然人類的隱形傳送還僅限于想象的世界,但量子的隱形傳送已經(jīng)實現(xiàn)了。

1993年,一個研究團隊利用量子世界的特性,提出了實現(xiàn)量子隱形傳送的理論基礎(chǔ)。4年之后,以奧地利著名物理學(xué)家安東·蔡林格為首的研究團隊首次實現(xiàn)了光子的隱形傳送。

墨子號”-阿里地面站量子隱形傳態(tài)實驗現(xiàn)場圖(圖片來源:https://news.cnblogs.com/n/615671/)

《星際迷航》中會用幾臺神奇的機器掃描將要被傳送的物體,以便在目的地重塑它。實際上,量子隱形傳送和我們在電視劇中看到的情況還是有所不同的。

量子力學(xué)在這里給我們出了一個難題。海森堡不確定性原理告訴我們,電子的位置和速度無法同時被準確測量,因此我們無法精確地掃描一個人或一個東西,然后在另外一個地點重塑它們。

量子隱形傳送利用糾纏態(tài)避免了這個問題。

試想愛麗絲想從地球?qū)⒁粋€物體(在實踐過程中,物體會被縮小成幾個原子,但是為了舉例方便,依然使用“物體”這個詞)傳送到阿爾法空間站這么一個特殊的地方,她的朋友鮑勃在那里。

愛麗絲將要傳送的物體放在粒子拼盤中,這些粒子和鮑勃所在的空間站的粒子拼盤處于糾纏態(tài)。在特定時刻,鮑勃空間站里的粒子就會還原為初始對象,量子隱形傳送就實現(xiàn)了 。

這個過程有很多值得推敲的細節(jié)。第一點是,我們傳送的究竟是信息(或者說量子態(tài)),還是物體本身?我們需要鮑勃拿到的粒子拼盤和被傳送物體的質(zhì)量相同。

第二點是,我們說的是量子隱形傳送,而不是量子復(fù)印機。這要求不對被傳送物體進行任何復(fù)制,傳送任務(wù)實現(xiàn)的時候,也是原始物體自毀的時候。針對這一問題,量子力學(xué)中有一個定理叫不可克隆定理,即禁止對一個物體進行完全復(fù)制。

雖然人類的隱形傳送仍然停留在科幻小說中,但這項技術(shù)很快就會在信息加密中有所應(yīng)用。

譯者注釋:

1.英語 laser,light ampli?cation by stimulated emission of radiation 的首字母

縮寫。

2.查爾斯·貝內(nèi)特與吉勒斯·布拉薩德于 1984 年發(fā)表的論文中提到的量子秘鑰密碼分發(fā)協(xié)議,所以被稱為 BB84 協(xié)議。

3.由阿圖爾·艾克特于 1991 年發(fā)表,故稱 E91 協(xié)議。應(yīng)用了量子糾纏技術(shù)。

4.Alice 和 Bob 二者都是在密碼學(xué)和電腦安全中的慣用角色。

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原文標題:量子物理雖好,但有什么用呢?

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導(dǎo)體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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