В новом эксперименте ученые создали суперпозицию состояний у 10 000 атомов иттербия, охлажденных до почти абсолютного нуля. Это состояние, аналогичное состоянию квантового кота, продержалось необычайно долго — 23 минуты. (Фото: pixabay)

Очень стабильный кот. Китайские физики создали самое долгое квантовое состояние

Ученые из Китая совершили настоящий прорыв в области квантовой физики, создав квантовое состояние, которое просуществовало рекордные 23 минуты и 20 секунд.

by · NV | nv.ua | Радіо NV | Новини України | Аналітика | Відео | НВ | · Подписаться

Это достижение значительно превышает предыдущие рекорды и открывает новые горизонты для развития квантовых технологий.

Что такое квантовый кот? Это аналог кота Шредингера из знаменитого эксперимента, который одновременно жив и мертв до тех пор, пока не будет произведено наблюдение. В квантовой механике частицы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, пока их не измерили.

В новом эксперименте ученые создали суперпозицию состояний у 10 000 атомов иттербия, охлажденных до почти абсолютного нуля. Это состояние, аналогичное состоянию квантового кота, продержалось необычайно долго — 23 минуты.

Такая стабильность квантового состояния открывает новые возможности для его применения в различных областях науки и техники. Например, квантовые коты могут использоваться для создания сверхчувствительных датчиков, способных обнаруживать мельчайшие изменения в окружающей среде. Кроме того, они могут стать основой для создания квантовых компьютеров, которые смогут решать задачи, недоступные для современных суперкомпьютеров.

«Это большое достижение, потому что они создали это прекрасное состояние кошки в атомной системе, и оно стабильно, — отмечает Барри Сандерс из Университета Калгари. — Зонд трясут, толкают, подталкивают и подталкивают, а затем, наблюдая за тем, что происходит, вы узнаете о вещах, которые взаимодействуют с ним».

Ученые считают, что с дальнейшими исследованиями время жизни квантовых состояний можно будет увеличить еще больше. Это позволит проводить более точные измерения и создавать более сложные квантовые системы.