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.
Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым
Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...
Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео
В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось.
Телеграм: @AndreyHohrin...
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее
25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...
Согласны ли вы обменять Газпром на Лабубу? Производитель популярных кукол Labubu, китайская Pop Mart International, обогнал по капитализации российского газового гиганта «Газпром». На это обратил вни...
Роман, наврятли, в конце января выставка в Индии, презентация джета и ила замещенного, в феврале — марте их сертификация с отчётом за 25г., на горизонте только рост, и ещё цб может снизить ключ в ф...
ЛУКойл - прогноз и цели на 2026 год. #LKOH ЛУКойл -
Что ждать и какие дивиденды заплатят?💥 Новое видео от Aromath уже доступно для просмотра:
Смотреть на Ютуб 👉 здесь.
AROMATH — едк...
Актуализированные на 11.01.2026 г. мультипликаторы энергосбытовых компаний РФ:
P.S.
«Ставропольэнергосбыт»
-
Несомненный фаворит!
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
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.