Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Любопытный Иван

Нобелевская премия по физике 2025: когда мы смогли посмотреть на квантовый мир невооружённым глазом

Нобелевская премия по физике 2025: когда мы смогли посмотреть на квантовый мир невооружённым глазом Лауреатами стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис — за открытие микроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электричестве. Квантовое туннелирование — это эффект, при котором частицы проходят сквозь барьер, который по законам классической физики преодолевать не должен. В 1962 году Брайан Джозефсон предсказал, квантовое туннелирование в системе «сверхпроводник — диэлектрик — сверхпроводник», а потом, как это случается в физике, эффект подтвердили. Предсказали, доказали, подтвердили — но вот загвоздка: эффект удавалось пронаблюдать лишь на уровне микроскопических схем и частиц. Но Кларк, Деворе и Мартинис сумели показать, что квантовое туннелирование возможно и на макрообъектах — таких, которые мы можем увидеть глазом. Учёные заморочились, убрали помеху, которую создавало тепло, пронаблюдали отдельно ток, частоту и сопротивление, и, вот оно, чудо — тунн

Нобелевская премия по физике 2025: когда мы смогли посмотреть на квантовый мир невооружённым глазом

Лауреатами стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис — за открытие микроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электричестве.

Квантовое туннелирование — это эффект, при котором частицы проходят сквозь барьер, который по законам классической физики преодолевать не должен. В 1962 году Брайан Джозефсон предсказал, квантовое туннелирование в системе «сверхпроводник — диэлектрик — сверхпроводник», а потом, как это случается в физике, эффект подтвердили.

Предсказали, доказали, подтвердили — но вот загвоздка: эффект удавалось пронаблюдать лишь на уровне микроскопических схем и частиц. Но Кларк, Деворе и Мартинис сумели показать, что квантовое туннелирование возможно и на макрообъектах — таких, которые мы можем увидеть глазом.

Учёные заморочились, убрали помеху, которую создавало тепло, пронаблюдали отдельно ток, частоту и сопротивление, и, вот оно, чудо — туннелирование в наблюдаемых первом, втором и третьем возбуждённом состояниях. Проще говоря, зафиксировали частицу в виде, доступном невооружённому человеческому глазу.

Собсна, зачем оно надо: прорыв в разработке прецизионных измерительных приборов и сверхпроводящих квантовых вычислительных устройств. Квантовые компьютеры и всё такое. Ждёшь квантовый компьютер на своём столе, мой любопытный?

#сегодня_узнал