Возможно ли создать тёплую Шрёдингерову кошку?

Недавно физики впервые получили квантовую суперпозицию, аналогичную парадоксу Шрёдингера, при температуре 1.8 К, что составляет примерно –271.35°C и на 60 раз выше типичных условий экспериментов. Такой результат демонстрирует принцип, согласно которому квантовый объект может находиться в двух взаимно исключающих состояниях одновременно.
Возможно ли создать тёплую Шрёдингерову кошку?
Изображение носит иллюстративный характер

Концепция Шрёдингеровой кошки, выдвинутая Эрвином Шрёдингером, символизирует парадокс, когда кошка в закрытой коробке одновременно и жива, и мертва до момента проведения измерения. Эта идея долгое время оставалась теоретическим инструментом для обсуждения принципов квантовой механики.

В эксперименте кубит был помещён в микроволновый резонатор, после чего с помощью тщательных настроек система переводилась в состояние квантовой суперпозиции. Методика позволила обойти необходимость предварительного охлаждения до предельного нулевого состояния.

Существенное отличие данного эксперимента заключается в достижении эффекта при температуре 1.8 К, тогда как традиционно квантовые состояния получаются при температурах, едва превышающих абсолютный ноль (–273,15°C). Это открытие демонстрирует, что высокие температуры не являются непреодолимым барьером для создания квантовых эффектов.

Герхард Кирхмайр из Университета Инсбрука отметил: «Мы хотели узнать, можно ли создать эти квантовые эффекты, не начиная с 'холодного' основного состояния», и добавил: «Если удастся создать необходимые взаимодействия в системе, температура в конечном счёте не имеет значения». Эти слова подчёркивают потенциал для использования квантовой суперпозиции в менее экстремальных условиях.

Томас Агриниус, докторская студентка Института фотонных наук в Барселоне, указала на то, что многие коллеги были поражены результатами, поскольку общепринято считалось, что высокая температура разрушает квантовые эффекты. Его измерения подтвердили, что квантовое интерферирование сохраняется даже при более «тёплых» условиях.

Открытие имеет большое значение для квантовых вычислений, ведь современные квантовые компьютеры требуют экстремально низких температур для предотвращения декогеренции. Возможность работы квантовых устройств в условиях, менее далеких от обычной окружающей среды, может в перспективе упростить создание и эксплуатацию таких систем.

4 апреля в журнале Science Advances были опубликованы результаты эксперимента,


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка