热力学中最重要的问题之一是如何将热能转化为功。对于这样的任务,存在许多经典的发动机,例如蒸汽机或汽油发动机。这些想法也推广到量子系统。在这个主项目中,由热浴和冷浴耦合驱动的三能级微波激射器被量化。三能级微波激射器是量子热机 (QHE)。从经典热机中提取功的通常是移动活塞。但在这种情况下,它是一个驱动场。1916 年,阿尔伯特·爱因斯坦已经讨论了光与物质相互作用的三种方式(自发辐射、吸收和受激发射)[2]。在 Scovil 和 Schulz-DuBois 1959 年的论文 [5] 中,他们研究了激光是否是热机。在这篇论文中,他们使用微波激射器作为将热量转化为相干辐射的装置,因为热量可以引起粒子数反转。在他们的热力学分析中,他们使用了单原子激光器。他们为新兴的量子热力学理论奠定了基础。在实践中以及在计算中,两个不同的热源都是必要的。高温热源可以通过快速准确地估计传播微波模式的热占有来实现 [4]。
“这本教科书的第二版是对该快速发展领域的及时和非常全面的更新,无论是在理论上还是在量子信息处理的实验实施方面。本书对该领域进行了详尽的介绍,对量子信息的形式描述进行了更深入的洞察,并对量子模拟和量子计算的多个平台进行了精心设计的概述。总而言之,这是一本写得很好、值得称赞的教科书,对量子计算和信息领域的新手和学者都非常有价值。”
具有其频率信号输出的高精度和稳定性,主动氢maser在定时,卫星导航和通信等领域起着重要作用。但是,它需要更轻,以便在太空中应用。我们根据对吸附单元和结构要求的参数的氢流量和吸附单元的吸附效率进行了研究,并为空间活性氢mas(SAHM)设计了一个合并的真空泵。该真空泵由一个getter泵和一个小离子泵组成,总质量约为5 kg。通过计算,泵送速度将约为474 l/s,当氢气被氢气吸附为2.5 mpa l时。从理论上讲,一生中总源氢的流量不高于总容量Getter泵的20%,因此设计应充分满足SAHM真空系统的要求,并且对未来的SAHM应用非常有利。