🎙️ 摘要 (Summary)
量子電腦的能耗需求遠超想像,但主要消耗並非來自量子處理器本身,而是為了維持運作所需的極低溫冷卻系統(如稀釋冰箱)。除此之外,本集深入探討了量子時鐘和測量行為的基本熱力學成本。最近的研究發現,單純「讀取」(測量)一次量子時鐘的能量消耗(熵增)可能比「運作」時鐘本身的成本高出十億倍。這一發現揭示了測量行為本身才是量子時間測量的最重要且基本的熱力學成本,並暗示了理想的量子測量在有限資源下是不可能實現的。
📌 Keypoint (重點整理)
量子電腦的能耗核心在於冷卻: 量子處理器本身所需的電力極少,但要達到接近絕對零度(約 $0.015$ K)才能工作的**冷卻系統(如稀釋冰箱)**消耗大量能源,構成主要能耗。
未來大規模運算能耗巨大: 根據估計,要對一個 200 位元的數字進行因數分解,所需數百萬個量子位元系統的總能耗,可能需要一座小型核電廠的電力。
讀取量子時鐘的能耗遠大於運作: 牛津大學的最新研究發現,測量或「讀取」量子時鐘滴答聲所產生的熵,比驅動時鐘運作所需的能量高出約十億倍。
測量行為決定時間方向: 在量子尺度的時間測量中,是測量行為本身(即資訊的獲得),而非時鐘的物理運動,賦予了時間向前流動的方向性(熵增)。
理想測量需要無限資源: 在有限溫度的環境下,進行理想的投射測量(即系統與儀表之間達到完美相關性)需要無限的能量、時間或複雜度作為代價。這在熱力學上證明了理想測量的不可能性。
📚 參考文獻 (References)
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名稱:Scientists Uncover a Hidden Energy Cost in Quantum Timekeeping;作者:University of Oxford (新聞稿);日期:November 14, 2025;來源:SciTechDaily.com
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名稱:Fundamental energy cost of quantum measurements;作者:M.Sc. Kais Abdelkhalek;日期:2017 (Tag der Promotion: 09.08.2017);來源:Dissertation, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
名稱:物理學家藉由重新定義「熵」解決「量子力學」與「熱力學」的矛盾;作者:N/A (明日科學編輯部);日期:2025-02-04;來源:明日科學
名稱:量子測量問題;作者:N/A (維基百科);日期:N/A;來源:維基百科
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