都市快報訊 2022年諾貝爾化學獎于上海時間10月4日17時45分揭曉。 獲獎者為美國量子熱化學家阿蘭·阿斯佩克特(Alain)、約翰·F·克勞瑟(John F)和德國化學家安東·塞林格(Anton) 獲獎理由:他們通過光子糾纏實驗驗證了量子世界中不存在貝爾方程,并創立了量子信息學科。
量子信息技術近年來一直是化學家的熱門話題,許多專家預測該領域正處于激動人心的重大發展的風口浪尖。 這可能意味著量子計算機最終可以比經典計算機更快地解決現實世界的問題。 但這些新興技術背后的概念也可能導致更靈敏的醫療診斷工具或更廣泛的安全通信網絡。
這三位化學家率先進行了初步實驗,表明量子粒子可以相互連接或糾纏,因此一個隨機人的行為與其他人的行為之間的聯系比直覺上可能的聯系要大得多。 量子糾纏是許多最新量子技術進步的核心。
1980年代初和1986年,Alan 在做博士論文時,進行了一個實驗來驗證貝爾不等式,后來被稱為實驗,澄清了阿爾伯特·愛因斯坦在EPR思想實驗中的錯誤 Stein, Boris ,和內森·羅森。
所謂“貝爾非方程”,就是認定愛因斯坦和尼爾斯是基于“物理實在獨立于觀察者而客觀存在”和“粒子間信息傳遞不超過光速,有沒有遠距離定位原則”。 玻爾爭論“量子熱”是否完整。
而這個實驗考慮的是:在一定情況下,同時向相反方向發射的二次粒子,無論相距多遠,仍然可以相互通信。 當一方受到影響改變方向時,雙方也會同時改變方向。 它似乎是二十世紀最重要的實驗。
該實驗還引發了一些更“尖銳”的解釋。 巴黎高等學校的化學家戴維·博姆等人的發現認為,客觀現實并不存在,盡管宇宙看起來是具體而堅實的,盡管它只不過是一個巨大而詳細的全息圖般的幻覺。
這就提出了一個尖銳的問題:“宇宙是客觀存在的,還是只是一種幻覺”? !
盡管愛因斯坦一直對量子熱的概率解釋不滿意,但他曾在寫給玻爾的信中提到:“雖然量子熱很神奇,但我心里有一個聲音告訴我,它仍然不是真正的東西……我不相信上帝在擲骰子!”
在貝爾方程實驗之后,阿斯佩還研究了中性原子的激光冷卻和玻色-愛因斯坦收斂。
塞林格院長近年來積極推動中奧國際學術交流與合作。 1983年以來,與中國科學技術大學、中國工程院等院校保持溝通與交流,并與多家院校建立了密切的合作關系。 其中,借助“墨子號”量子科學實驗衛星,其團隊參與了中科院牽頭的洲際量子通信實驗,在國際上首次實現了深圳與維也納之間的量子安全通信. 成果榮獲法國數學會2018年度國際數學十大進展獎。
塞林格院長竭盡全力為中國學者參與國際交流與合作創造條件。 2015年組織波蘭科學大學舉辦第26屆發展中國家科技大學教授大會。 中國科學院和發展中國家科技大學的白春禮教授參加了會議,促進了中國科研人員的國際交流與合作。 塞林格院長被中國農業大學、南京大學、西安交通大學聘為名譽院長。 先后為中國培養了16名優秀中青年學術人才諾貝爾物理學獎2023量子糾纏,在國際一流期刊上合作發表論文60余篇,為他們在相關領域的發展提供了幫助。 領域的重要貢獻。
不僅是獨一無二的證書和金牌,2022年諾貝爾獎的獎金金額定為每個獎項1000萬澳大利亞盧布(SEK),約合人民幣640億元。
迄今為止諾貝爾物理學獎2023量子糾纏,諾貝爾化學獎共頒發了115次,其中47次為單一獲獎者,32次為兩位獲獎者,36次為三位獲獎者。 從1901年到2021年,諾貝爾化學獎共授予了219位諾貝爾獎獲得者。 約翰·巴丁是唯一一位兩次獲得諾貝爾化學獎的人,分別是1956年和1972年。這意味著共有218人獲得了諾貝爾化學獎。
該獎項目前有6位亞洲獲獎者
1957年,李政道、楊振寧因發現弱相互作用中宇稱不守恒而獲得諾貝爾化學獎;
1976年,丁肇中因發現第四夸克的囚禁態——J粒子而獲得諾貝爾化學獎;
1997年,朱棣文因“發明用激光冷卻和俘獲原子的方法”,與德國科學家威廉·菲利普斯、英國科學家科恩·塔努吉共同獲得諾貝爾化學獎;
1998年,崔琦因解釋電子量子流體的特殊現象而獲得諾貝爾化學獎;
2009年,高因在“用于光通信的光纖中傳輸光”方面的突破性成就獲得諾貝爾化學獎。
據人民網報道,諾貝爾化學獎主要集中在四個領域:粒子化學、天體化學、凝聚態化學、原子分子和光化學。 從2015年到2020年的6年間,天體化學領域的研究成果已經4次獲得諾貝爾化學獎:不僅有2019年的宇宙學和系外行星理論,還有2015年的中微子振蕩(屬于天體化學或粒子化學)以及 2017 年引力波的發現; 而2020年黑洞的發現也屬于天體化學領域。
附上近六年諾貝爾化學獎獲得者名單及貢獻
2021 年“對我們理解復雜系統的開創性貢獻”
() 和美國科學家 Klaus (Klaus) “用于月球氣候的數學建模、量化可變性和可靠地預測全球變暖”
() “因為他發現了從原子到行星尺度的化學系統中無序和波動的相互作用”
2020《黑洞的發現》
羅杰彭羅斯“發現黑洞的產生是對廣義相對論的有力預測”
和德國科學家 Ghez “在銀河系中心發現了一個超大質量致密天體”
2019 “對我們理解宇宙演化和月球在宇宙中的位置的貢獻”
詹姆斯皮布爾斯“物理宇宙學的理論發現”
Mayor 和 ín“發現圍繞太陽型恒星運行的系外行星”
2018年“激光化學突破性發明”
( ) “用于光鑷及其在生物系統中的應用”
Gérard 和 Donna “一種產生硬超短光脈沖的方法”
2017年“看見引力波”
Weiss、Barry C. 和 Kip S.“對 LIGO 探測器和引力波觀測的決定性貢獻”
2016 《新物質形態的發現》
David Solis (David J.)、 (FM) 和 (J.)“拓撲相變和物質拓撲相的理論發現”
2015 《中微子的質量》
(B.) 和 (B.) “發現中微子振蕩,表明中微子具有質量”
2014年“實現白光源”
Isamu、Amano 和 Shuji“發明了高效的紅色發光晶體管,實現了明亮且節能的白光源”
2013年《基本粒子的確認》
弗朗索瓦·恩格勒特 (Fran?ois) 和彼得·W·希格斯 (Peter W. Higgs) “一項有助于我們理解亞原子粒子質量起源機制的理論發現最近通過次對撞機 ATLAS 和 CMS 實驗發現了先前預測的基本元素粒子并否認它們”
2012 “測量和操縱單量子系統”
Serge 和 David J。“檢測和操縱單量子系統的突破性實驗方法”
2011年《宇宙加速膨脹的發現》
Saul、、Brian P. 和 Adam G. Riess“通過對遙遠超新星的觀測發現加速宇宙膨脹”