2025年适逢量子力学创立一百周年,诺贝尔物理学奖也授予了在人造电路中率先发现宏观量子力学现象的三位物理学家——约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷(Michel H. Devoret)、约翰·马蒂尼斯(John M.
在量子场论的基础上考虑弯曲时空带来的影响,需要将量子场与广义相对论结合起来。弯曲时空的性质由该时空下的线元或度规张量表示。而其核心爱因斯坦场方程则是求解线元形式的方程: ...
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在日常世界中,区分液体与气体相相对简单;但在量子层面,情况却要复杂得多。量子物质相通常出现在绝对零度下,其性质由量子力学规律主导,并受到量子涨落驱动。这些物质相可根据其特征进行分类,例如拓扑相、非平衡相等。研究团队在论文中指出: ...
超流体,是自然给出的“宏观量子”;量子比特,是实验室造出的“宏观量子”。前者在极低温自发出现,整池液体像一个“巨无霸原子”一起行动;后者在超导电路里被精心调校,用微波就能操控它的量子态。两条路径指向同一个结论:量子力学不只属于微观,也能在我们看得见摸 ...
当2025年诺贝尔物理学奖的获奖名单揭晓,全球科学界的目光聚焦于宏观量子力学的突破性进展时,一个尘封数十年的科学议题再度回归公众视野——当年由钱学森教授主持的“749”项目中,那些在常温常态下探索人体突破空间障碍的实验,绝非外界误解的“伪科学”。今年诺奖表彰的“在宏观超导电路中观测到量子隧穿与能量量子化”成果,恰似为这段科学探索史点亮了一盏明灯,以严谨的实验室证据印证了“突破空间障碍”背后潜在的量 ...
量子计算最引人瞩目的潜力之一是破解公钥加密体系。以RSA加密为例,传统计算机分解一个数千位的超大整数可能需要数千年,而运行Shor算法的量子计算机理论上只需数小时。这种能力迫使全球不得不加速研发和部署能够抵抗量子攻击的全新加密标准——抗量子密码(PQC),以保护未来的数字安全。
波粒二象性和量子不确定性是量子力学中的两个基本概念。2014年,一组研究人员在直觉的指引下,从理论上证明,这两个曾被认为是量子世界的两个不同特征,实则是同一事物的不同表现。
在今年的全球科技前沿上,量子科学进展频传。微软在2025年2月宣布推出专为降低计算错误设计的拓扑量子处理器Majorana 1,采用新型拓扑导体(Topoconductor)材料,微软称标志着实用量子计算的变革性跨越。谷歌于10月22日在《自然》杂志上公布了其量子计算的里程碑式突破,宣布首次在硬件上成功运行可验证算法。
该发现来自大型强子对撞机的第二轮运行,开始于2015年。研究者解释称,在运行期间,铅离子以前所未有的速率在粒子加速器中碰撞。通过这一过程,研究者首次获得了光与光散射的直接证据。
量子力学吵了一百多年的架,今天终于能断案了! 波函数,这个玄乎其玄的东西,到底是真实存在还是咱们的想象? 刚刚,科学家用量子计算机给了个石破天惊的答案:它可能就是世界的本来面目! 别再觉得量子理论离我们很远,这项突破,正在颠覆我们对“真实”的全部认知 ...
很多人都知道量子力学非常诡异,但到底有多诡异?从物理学家费曼的一句话就明白了,这句话就是:世界上没有谁真的懂得量子力学。 这句话在如今仍旧适用,虽然一百多年过去了,但科学家们仍旧没有完全弄明白量子力学。