Квантовая распутанность: Как новые формулы помогут распутать квантовую запутанность?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

«Жуткое действие на расстоянии» — так Альберт Эйнштейн однажды окрестил квантовую запутанность, явление, в котором две частицы, связанные общей судьбой, сохраняют эту связь независимо от расстояния между ними. Долгое время эта связь казалась чем-то мистическим, едва поддающимся описанию, не говоря уже о практическом применении. Однако, новое исследование физиков из Университета Метрополитен Осаки в Японии приближает нас к пониманию и использованию этого фундаментального свойства квантового мира.

Вместо того, чтобы пытаться уловить вселенскую суть запутанности в сложных материалах, японские ученые сосредоточились на конкретных, локальных взаимодействиях. Они обратили внимание на то, как квантовая связь проявляется между отдельными атомами и их непосредственным окружением в системах, где электроны взаимодействуют между собой особенно сильно — так называемых системах с сильно коррелированными электронами.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Зачем это нужно? Дело в том, что эти системы — своеобразные полигоны для изучения квантовых явлений. В них взаимодействия между электронами превалируют над остальными силами, порождая сложные квантовые состояния, в которых запутанность играет ключевую роль. Изучая эти локальные взаимодействия, физики надеются понять, как управлять запутанностью и использовать её в перспективных технологиях.

Уравнение запутанности: Простота как ключ к пониманию

Ключевым результатом работы японских физиков стали новые, упрощенные формулы для вычисления ключевых характеристик квантовой запутанности. Среди этих характеристик — энтропия запутанности, которая описывает степень связанности системы; взаимная информация, показывающая, насколько две части системы «знают» друг о друге; и относительная энтропия, позволяющая сравнивать различные квантовые состояния.

Интересно, что формула для энтропии запутанности оказалась на удивление простой. «Нас очень порадовало, что нам удалось свести сложный процесс к столь лаконичному выражению,» — комментирует Юнори Нишикава, руководитель исследования.

Наномир в роли испытательного полигона

Чтобы проверить свои формулы, ученые обратились к наноматериалам: искусственно созданным магнитным структурам, расположенным в линейную цепочку, и разбавленным магнитным сплавам. Результаты экспериментов с наномагнитами оказались неожиданными и даже противоречили первоначальным предположениям ученых. Это открывает новые направления для исследования квантовых взаимодействий на наноуровне.

В случае разбавленных магнитных сплавов, физики смогли показать, что квантовая относительная энтропия является ключевым параметром для описания эффекта Кондо — явления, при котором магнитная примесь «экранируется» окружающими электронами. Это подчеркивает важность новых формул для понимания фундаментальных процессов в материалах.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Квантовое будущее: От теории к практике

Значение этого исследования сложно переоценить. Во-первых, новые формулы позволяют более эффективно изучать квантовую запутанность в различных материалах. Во-вторых, они открывают новые возможности для разработки квантовых технологий, таких как квантовые компьютеры и системы квантовой связи.

«Наши формулы применимы к системам с самыми разными физическими свойствами,» — отмечает Нишикава. — «Мы надеемся, что они вдохновят других исследователей и помогут им по-новому взглянуть на квантовое поведение в материалах.»

Квантовая запутанность перестает быть «жутким действием на расстоянии» и превращается в инструмент, поддающийся изучению и контролю. И, кто знает, возможно, именно это исследование станет одним из кирпичиков в фундаменте будущей квантовой революции.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Apple выпустила новую macOS Tahoe 26.4.1: что изменилось и как установить

Apple выпустила очередное небольшое обновление операционной системы Tahoe 26.4.1 для компьютеров Mac. Оно вышло 9 апреля, всего через сутки после аналогичного патча для iPhone и iPad. На...

Nikon D5 против Z9: почему NASA выбрала камеру 2016 года для миссии Артемида II

Старая техника в современной миссии «Артемида II»: зачем астронавтам Nikon D5 десятилетней давности? О радиации, суровых испытаниях и о том, почему новейшие гаджеты пасуют перед вакуумом.

Сон появился раньше, чем мозг: эволюция придумала отдых для починки ДНК, а не для мышления

Сон — одна из самых уязвимых форм поведения в животном мире: спящее существо теряет связь с реальностью, не реагирует на хищников и прерывает поиск пищи. Тем не менее эволюция не только...

Практичный аккумуляторный паяльник Fnirsi hs-03

Думаю не только меня бесит, что провод паяльника вечно цепляются за край стола, путается под рукой и норовит скинуть плату на пол. Фнирси уже выпустили несколько удачных моделей паяльников и...

Обзор беспроводной клавиатуры и мыши ОКЛИК S290W: комплект для дома и офиса

Можно приобрести мышь и клавиатуру по отдельности, подбирая каждое устройство под свои задачи, а можно выбрать готовый комплект, который подключается через один общий донгл — это удобно...

Физики смоделировали распад ложного вакуума: коллапс Вселенной воссоздан в кольце из 16 атомов

В современной квантовой теории поля концепция абсолютно пустого пространства не применяется. То, что принято называть вакуумом, физики рассматривают как базовое состояние квантового поля,...