所以他说的这个领域,就是我们现在所说的纳米领域,在小的尺度下来操控和控制物质。他当时提到一个非常有趣的分析,我们假设从人类有历史以来,有文字记录以来,把所有的信息用原子存储的话,到底要花费多少原子?假设我们用125个原子编码一个字符,把所有的这些信息计算一下到底需要多少原子,我们发现需要10的15次方个原子,这个数当然听起来非常大,但是我们要清楚原子是非常小的。所以假如说把原子放在一起的话,多少有多大,占多少空间?大概就是这么大的一粒灰尘,这一粒灰尘就可以存储人类有史以来制造的信息,这是非常大的空间,这就是Feynman所说的。
当然大家可能觉得,用原子来源存储信息听起来是不可能的任务,这个其实已经有现成的系统,已经做到了。这是我们自己,我们生物体本身。
我们生物体所有的信息,都是存在DNA这个分子里面,这个分子是一个长链,有四个字母(A、T、C、G),每个字母我们发现的话,其实就是一百多个原子,大概几百个原子来组成字母。字母组成一个长链之后,我们身体制造我们自己需要的所有信息都在里面,我们大脑的脑细胞怎么排列,我们头发是黑的还是黄的,眼睛的颜色是什么样子,我们骨头怎么长,上面需要一个洞、神经穿过去等等,全部信息都存在这个分子里面。他里面存着大概30亿个碱基对,因为是单分子量级,这些它可以把它全部塞在一个细胞核里面。
所以这样的在原子量级的信息存储是有现成的系统在用的,而且用得非常好。这30亿个碱基对,里面有三万个基因或者蛋白质,这个蛋白质就是组成我们身体的原件。制造我们自己需要的所有信息,都存在单个的分子里面。而且不光是可以存储,所有的生物系统都有一套非常完善的机制,这个信息可以复制,然后可以读取出来,DNA转录成mRNA,然后mRNA转录成蛋白质等等,然后把这个信息提取出来,把它弄出来,而且可以编辑等等。所以生物体本身就是一个在原子(层面)信息处理、存储信息这样一个非常神奇的一个系统。
所以自然界已经做到了,现在的问题是,我们作为信息存储的产物,我们能不能做到?我们能不能用工程、技术的办法做到。在我们讨论这些技术之前,我们讨论现在技术的前沿在哪里?在讨论前沿的时候,我们先看看科学上,假如不计成本的话,它的极限在哪?
在IBM实验室里面,在1981年的时候他们的一个发明。在陈老师刚才所说的超导实验室的隔壁,大约同样的时间做了这个发现,这也是划时代的一个发现。造了这样一个机器,工作原理如果看到最核心的部分,其实就是一个基础针尖,下面是一个基础的表面,一个物体。中间虽然是真空,真空对于电子来说其实相当于一堵墙。在经典物理里面,碰到一个墙你是穿不过去的,但是对电子来说,它“生活”在量子的世界里,可以从这个墙直接穿过去,这就是量子隧穿。这个隧穿还有另外一个特征,这个隧穿对距离非常敏感,上面有很多的原子在上面,第二个原子对电流的贡献就已经可以忽略不计了,所以对表面来说相当于它只看到了其中一个原子,如果我们这一个原子对这表面进行扫描的话,就像一个手指头,我可以在上面扫描的话,就可以把整个的形状、表面、起伏,把它摸出来。如果说我这个指头只有一个原子大小的话,我就可以把这个表面上单个的原子一个个摸出来。所以这样的工具,是可以在原子量级有单原子的分辨率,可以看到这个原子到底怎么排列的,这是一个非常惊人的发明。
不光是可以测量,可以看到单原子怎么排列的,而且他可以耍一些小手段,把这个原子在表面上挪来挪去,把一个单原子抓起来,放到想要的地方,然后把它放下去,可以用单原子来造我们想要的一些结构。这样就很好玩了,比如说可以把单原子,把它盘成一个环,盘成环之后就发现一个一个的圈,这也是量子物理里面一个著名的现象,就是电子在里面不是一个离子了,它有波粒二象性,这时候我们看到它的波的性质。就像是水塘里面,你投一个石子进去的话,会有表面波起来,这里面就是电子形成的波。还有更好玩的事情,这是IBM他们做的一个视频。
这个电影怎么做呢?就是靠移动单个原子,形成一帧一帧的画面,画面动起来就成了电影。这是世界上最小的电影,名字是“男孩和他的原子”。每个点都是一个原子。
(播放视频)
所以我们已经可以有这样一个工具,可以在原子层面随心所欲地移动原子。这个不光是可以做好玩的事情,而且我们讲原子层面可以随意摆放原子的话,就可以用原子的位置来存储信息,可以在很密的很小的地方,存储很多信息。
比如说这也是一个非常有名的图,这个是用单个原子排出IBM,当然他们也排出了中文原子,这个也是用几十个原子,可以排出这么多信息。如果我们用信息存储的角度看,这个存储的密度他的容量是非常大的。而且在去年,荷兰的一个研究组他们就真的用表面原子的量级的缺陷,用它来对英文进行编码,然后移动文字把它存在这个原子尺度。他们已经做出来一个存储器,可以存储一个KB的信息。而且你读这个文章的话,这个文章恰好就是1959年Feynman他演讲的内容,也就是科学家用这个办法,来对Feynman在1959年提出的想法来致敬。
这个也是近两年一个新进展,不光我们可以用原子来存储信息,而且我们刚才说的,因为可以移动原子,就可以用这个办法,来造出单原子尺度的器件,这个器件真的是一个原子做运算,而且这也可能是以后量子计算的选项。所以现在的科学已经到了这个地步,但是如果说我们现在看的话,这些还没到技术的层面,因为一个方面来说还是太小,如果我们要读这些信息的话,是不可能的事情,因为他需要小时或者千这个量级来读这么个信息,这是不可能弄起来的。但是起码他给我们指明一条道路,也就是从科学来讲的话是完全可能的。
最后我用Feynman的一段话做结尾,我们以后要往哪里走,这些科学上可能的事情我们能不能实现,这需要以后很多代科学家的共同努力。用他的话来讲就是,我们作为一个人类,还是非常年轻的,我们现在是在开端。我们遇到的问题是理所当然的事情,但是未来还有千千万万年,我们的责任就是尽力去做、尽力去学,寻求更好的解决办法,把它传给后人。这些用什么办法实现,或者我们的科学到底要走到哪里?我们唯一的局限,是我们自己的想象力,谢谢大家。