Al meer dan een halve eeuw gaan natuurkundigen er grotendeels van uit dat vrij draaiende subatomaire deeltjes zich klassiek gedragen, vergelijkbaar met een draaiend wiel. Een recente studie daagt deze al lang bestaande overtuiging echter uit door de kwantumnatuur van nucleaire spins aan te tonen door middel van ingewikkelde metingen van afzonderlijke atomen. Onderzoekers, waaronder prof. Scarani en de heer Zaw Lin Htoo, veronderstelden dat onder specifieke omstandigheden de kwantumnatuur van een atoomkern definitief kon worden waargenomen. In samenwerking met het team van prof. Morello aan de UNSW gebruikten ze een antimoonkern en nauwkeurige rotatiemetingen om deze theorie te testen. Het team creëerde een 'Schrödinger's kat-toestand', een unieke kwantumtoestand, en observeerde het gedrag ervan. Het UNSW-team, onder leiding van de heer Arjen Vaartjes en dr. Martin Nurizzo, valideerde de kwantumafwijking en bewees dat de theoretische voorspellingen correct waren. Deze ontdekking, gedaan nu de Verenigde Naties 2025 erkennen als het Internationale Jaar van de Kwantumwetenschap en -technologie, markeert een fundamentele vooruitgang in het begrip van de kwantumwereld en kan mogelijk toekomstige kwantumtechnologieën beïnvloeden.
Kwantumnatuur van nucleaire spins bevestigd: implicaties voor kwantumtechnologie
Bewerkt door: Irena I
Lees meer nieuws over dit onderwerp:
Heb je een fout of onnauwkeurigheid gevonden?
We zullen je opmerkingen zo snel mogelijk in overweging nemen.