獲得諾貝爾物理學獎的三位科學家——法國科學家阿蘭·阿斯佩、美國科學家約翰·克勞斯、奧地利科學家安東·塞林格、
他們通過開創性的實驗展示了糾纏粒子的潛力。這三位獲獎者對實驗工具的開發也為量子技術的新時代奠定了基礎。
量子科學的基礎只是壹個理論或哲學問題。它與世界各地正在緊鑼密鼓地發展的利用單粒子系統的特殊性質而建造的子計算機、改進的測量、子網絡和子加密通信密切相關。
以上應用都取決於如何允許兩個或兩個以上的粒子以* * * *的狀態存在,即使被錢山隔開。
這叫糾結。
自該理論提出以來,它壹直是子研究中最有爭議的內容之壹。
兩對糾纏粒子從不同的源發射出來。每對中的壹個粒子以壹種特殊的方式相互糾纏在壹起,聚集在壹起。然後,另外兩個粒子(圖中1和4)也糾纏在壹起。這樣,兩個從未接觸過的粒子就可以糾纏在壹起。
阿爾伯特·愛因斯坦說這是“幽靈般的超距作用”,而埃爾溫·薛定諤說這是紫雪最重要的特征。
今年的獲獎者探索了這些糾纏的亞態。他們的實驗為基於量子信息的新技術掃清了道路,並為正在進行的次技術革命奠定了基礎。