Макроскопическое квантово-механическое туннелирование и квантование энергии в электрической цепи.
Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».ЕЖ.
Кто-нибудь понял за что получили Нобеля данные учёные)
Проще говоря, их наградили за экспериментальное доказательство того, что квантовые эффекты — обычно проявляющиеся на уровне атомов и частиц — могут наблюдаться и в больших (макроскопических) электрических системах.
Что именно они сделали?
Показали, что электроны и другие квантовые объекты могут «туннелировать» (проходить сквозь энергетические барьеры) не только в микромире, но и в целых электронных цепях.
Продемонстрировали, что энергия в таких цепях принимает дискретные (квантованные) значения, а не любые, как предполагает классическая физика.
Это фундаментальное открытие важно для развития квантовой электроники и квантовых вычислений, потому что именно эти явления лежат в основе работы квантовых компьютеров и других квантовых технологий.
Представь себе гору, через которую нельзя просто так пройти — классическая физика говорит, что если у тебя нет энергии, чтобы забраться на вершину, ты останешься внизу.
Но в квантовом мире частицы (например, электроны) могут «магически» проходить через эту гору — это называется туннелирование. Обычно это происходит на уровне крошечных частиц и атомов.
Теперь учёные из Нобелевской премии показали, что такое «магическое прохождение через гору» может происходить и с большими системами — например, с целой электрической цепью, которую можно увидеть и потрогать!
Кроме того, они доказали, что энергия в такой цепи бывает не просто какой-то непрерывной — а состоит из отдельных «порций», как будто у тебя есть куча кирпичиков, и ты можешь взять только целые кирпичики, а не их части.
Это очень важно, потому что такие эффекты — ключ к созданию квантовых компьютеров, которые будут работать на основе этих «кирпичиков» энергии и туннелирования.
Проще говоря, они доказали, что квантовые чудеса существуют и в нашем «большом» мире, и этим открыли дорогу новым технологиям будущего.
USD/CAD: Роковая звезда над каналом — канадский доллар готовит контрудар
«Канадец» закрыл торговый вторник классической «падающей звездой», которая филигранно оттолкнулась от линии тренда нисходящего канала и психологического уровня сопротивления 1.3725. Для продавцов...
Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026
28 февраля прошла конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 , в рамках которой на сессии...
Акции МГКЛ — среди самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO у частных инвесторов
По данным Московской биржи www.moex.com/n98114 по итогам февраля 2026 года акции МГКЛ (MGKL) вошли в число самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов. По...
Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам
Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...
❗️Приведут ли изменения в бюджетном правиле к падению рубля? Технический анализ Серия новостей и инициатив по изменению бюджетного правила вызвала рост активности на валютном рынке.
Бюджетное ...
❗️Приведут ли изменения в бюджетном правиле к падению рубля? Технический анализ Серия новостей и инициатив по изменению бюджетного правила вызвала рост активности на валютном рынке.
Бюджетное ...
Налоговая задолженность Монополии за месяц увеличилась на 22 млн. руб. значит их доход среднемесячный около 110 млн. руб. Я не бухгалтер, но думаю где то так. Налог берется именно с чистого дохода, мо...
Проще говоря, их наградили за экспериментальное доказательство того, что квантовые эффекты — обычно проявляющиеся на уровне атомов и частиц — могут наблюдаться и в больших (макроскопических) электрических системах.
Что именно они сделали?
Показали, что электроны и другие квантовые объекты могут «туннелировать» (проходить сквозь энергетические барьеры) не только в микромире, но и в целых электронных цепях.
Продемонстрировали, что энергия в таких цепях принимает дискретные (квантованные) значения, а не любые, как предполагает классическая физика.
Это фундаментальное открытие важно для развития квантовой электроники и квантовых вычислений, потому что именно эти явления лежат в основе работы квантовых компьютеров и других квантовых технологий.
Представь себе гору, через которую нельзя просто так пройти — классическая физика говорит, что если у тебя нет энергии, чтобы забраться на вершину, ты останешься внизу.
Но в квантовом мире частицы (например, электроны) могут «магически» проходить через эту гору — это называется туннелирование. Обычно это происходит на уровне крошечных частиц и атомов.
Теперь учёные из Нобелевской премии показали, что такое «магическое прохождение через гору» может происходить и с большими системами — например, с целой электрической цепью, которую можно увидеть и потрогать!
Кроме того, они доказали, что энергия в такой цепи бывает не просто какой-то непрерывной — а состоит из отдельных «порций», как будто у тебя есть куча кирпичиков, и ты можешь взять только целые кирпичики, а не их части.
Это очень важно, потому что такие эффекты — ключ к созданию квантовых компьютеров, которые будут работать на основе этих «кирпичиков» энергии и туннелирования.
Проще говоря, они доказали, что квантовые чудеса существуют и в нашем «большом» мире, и этим открыли дорогу новым технологиям будущего.