近些年來,量子熱學的應用范圍顯得日漸廣泛,并衍生出了包括量子計算機、量子網路和安全的量子加密通訊等相關研究領域。
影響這一發展過程的一個關鍵誘因是量子熱學怎么容許兩個或更多粒子以所謂的糾纏態存在。糾纏對中的一個粒子發生的情況決定了另一個粒子的情況,雖然它們相距很遠。
(來源:TheRoyalof)
很長一段時間以來,人們聚焦于研究這些相關性是否因為糾纏對中的粒子包含隱藏變量。20世紀60年代2023年諾貝爾物理學獎量子糾纏,JohnBell提出了以自己名子命名的物理不方程——貝爾不方程。這表明,假若存在隱藏變量2023年諾貝爾物理學獎量子糾纏,這么大量檢測結果之間的相關性永遠不會超過某個特定值。可是,量子熱學預測,某種類型的實驗將違背貝爾不方程,進而形成比其他情況下更強的相關性。
John發展了JohnBell的看法,并進行了一次實際實驗。當他進行檢測時,檢測結果似乎違背了貝爾不方程,支持了量子熱學。這意味著,量子熱學不能被隱變量的相關理論所代替。
但John的實驗并沒有解決所有漏洞。Alain開發了一種設置方法,成功擋住了一個重要的漏洞。他能否在一個糾纏對離開它的源后切換檢測設置,這樣一來,當它們被發射時存在的設置就不會對結果形成影響。
(來源:TheRoyalof)
憑著精密的工具和一系列實驗,Anton開始使用糾纏量子態。據悉,他的研究小組還闡明了一種被稱為量子隱型傳態的現象,這些現象促使量子態在一定距離內從一個粒子聯通到另一個粒子成為可能。
(來源:TheRoyalof)
“我們越來越清晰地認識到,一種新興量子技術正在出現。得獎者對于糾纏態的研究十分重要,其重要性甚至趕超了對量子熱學基本問題的解釋。”諾貝爾化學學委員會主席Irb?ck表示。
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