Od ponad pół wieku fizycy w dużej mierze działali pod założeniem, że swobodnie obracające się cząstki subatomowe zachowują się klasycznie, podobnie jak obracające się koło. Jednak ostatnie badania podważają to długotrwałe przekonanie, demonstrując kwantową naturę spinów jądrowych poprzez skomplikowane pomiary pojedynczych atomów. Naukowcy, w tym prof. Scarani i pan Zaw Lin Htoo, postawili hipotezę, że w określonych warunkach można definitywnie zaobserwować kwantową naturę jądra atomowego. Współpracując z zespołem prof. Morello z UNSW, użyli jądra antymonu i precyzyjnych pomiarów rotacyjnych, aby przetestować tę teorię. Zespół stworzył „stan kota Schrödingera”, unikalny stan kwantowy, i obserwował jego zachowanie. Zespół UNSW, kierowany przez pana Arjena Vaartjesa i dr. Martina Nurizzo, potwierdził odchylenie kwantowe, udowadniając, że przewidywania teoretyczne były poprawne. Odkrycie to, dokonane w czasie, gdy ONZ uznaje rok 2025 za Międzynarodowy Rok Nauki i Technologii Kwantowej, stanowi fundamentalny postęp w zrozumieniu świata kwantowego i może potencjalnie wpłynąć na przyszłe technologie kwantowe.
Potwierdzona kwantowa natura spinów jądrowych: Implikacje dla technologii kwantowych
Edytowane przez: Irena I
Przeczytaj więcej wiadomości na ten temat:
Czy znalazłeś błąd lub niedokładność?
Rozważymy Twoje uwagi tak szybko, jak to możliwe.