這一系列實(shí)驗(yàn)清晰地表明:只要能夠與環(huán)境充分隔離,即便是大到可以“用手觸摸”的電路,其整體行為也會服從量子力學(xué)的規(guī)律。研究者曾將他們的系統(tǒng)比喻為“宏觀原子核”,并設(shè)想通過導(dǎo)線將這些“宏觀原子核”連接起來,去構(gòu)建全新的量子系統(tǒng)??死恕⒌挛掷缀婉R丁尼斯的工作,成為量子科學(xué)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。它不僅證明了宏觀量子效應(yīng)的存在,更展示了人類有能力在實(shí)驗(yàn)室中制造并操控這樣的體系。
這一發(fā)現(xiàn)直接催生了“超導(dǎo)電路可作為人造原子”的思想,使其逐漸成為構(gòu)建量子計算機(jī)最具潛力的平臺。如今,全球領(lǐng)先的量子研究團(tuán)隊廣泛使用的 Transmon 量子比特,以及極大延長量子相干時間的電路量子電動力學(xué)(cQED)架構(gòu),其物理學(xué)基礎(chǔ)都可以追溯到上世紀(jì)八十年代這批奠基性實(shí)驗(yàn)。從驗(yàn)證一個曾被視作悖論的設(shè)想,到開辟一個全新的量子工程領(lǐng)域,他們的研究展示了基礎(chǔ)科學(xué)如何在數(shù)十年后轉(zhuǎn)化為顛覆性的技術(shù)資源。
諾貝爾物理學(xué)委員會主席奧勒·埃里克松表示:“能夠見證擁有百年歷史的量子力學(xué)不斷帶來新的驚喜,這實(shí)在令人欣喜。它也極具實(shí)用性,因?yàn)榱孔恿W(xué)是所有數(shù)字技術(shù)的基石?!?/p>
計算機(jī)微芯片中的晶體管便是環(huán)繞在我們身邊、已成熟應(yīng)用的量子技術(shù)之一。今年的諾貝爾物理學(xué)獎為發(fā)展下一代量子技術(shù),包括量子密碼學(xué)、量子計算機(jī)和量子傳感器,提供了新的機(jī)遇。