物理學中的一個重要問題是:能夠展現(xiàn)量子力學效應(yīng)的系統(tǒng)最大可以達到什么尺度。今年諾貝爾獎獲得者通過電路實驗,在一個尺寸足以置于掌心的系統(tǒng)中,展示了量子力學隧穿效應(yīng)與能量量子化。
量子力學允許粒子通過所謂“隧穿”的過程直接穿越勢壘。一旦涉及大量粒子,量子力學效應(yīng)通常會變得微不足道。獲獎?wù)叩膶嶒炞C明,量子力學特性可以在宏觀尺度上得以具體呈現(xiàn)。
1984年和1985年,約翰·克拉克、米歇爾·H·德沃雷和約翰·M·馬丁尼斯利用超導(dǎo)體構(gòu)建了一個電子電路,并進行了一系列實驗。在該電路中,超導(dǎo)元件被一層薄薄的絕緣材料隔開,這種結(jié)構(gòu)被稱為約瑟夫森結(jié)。通過精確改進并測量其電路的各種特性,他們得以控制和探索當電流通過時產(chǎn)生的現(xiàn)象。流經(jīng)超導(dǎo)體的帶電粒子共同構(gòu)成了一個系統(tǒng),其行為猶如一個遍布整個電路的單一粒子。
這個宏觀的類粒子系統(tǒng)最初處于一種無電壓的電流流動狀態(tài)。系統(tǒng)受限于此狀態(tài),仿佛被一道無法穿越的勢壘所阻擋。實驗中,該系統(tǒng)通過隧穿效應(yīng)成功脫離零電壓狀態(tài),從而展現(xiàn)了其量子特性。系統(tǒng)狀態(tài)的改變通過電壓的出現(xiàn)而被檢測到。獲獎?wù)邆冞€證明了該系統(tǒng)的行為遵循量子力學的預(yù)測——它是量子化的,意味著它僅吸收或釋放特定數(shù)量的能量。
他們的研究首次無可辯駁地證明,一個由數(shù)十億對電子組成的、人手可以觸摸的“宏觀”物體——超導(dǎo)電路,可以像單個原子一樣,遵循量子力學的奇異規(guī)則。這項工作將量子世界從微觀粒子和思想實驗的領(lǐng)域,成功帶入了可被精確設(shè)計和操控的宏觀工程系統(tǒng)中,為現(xiàn)代量子計算和量子科學的發(fā)展鋪平了道路。
自量子力學誕生以來,其結(jié)論就一直挑戰(zhàn)著人們的直覺。其中最著名的莫過于“薛定諤的貓”思想實驗:由于放射性原子核的衰變處于“衰變”與“未衰變”的疊加態(tài),一只與之關(guān)聯(lián)的貓,也因此處在“生”與“死”的疊加態(tài)。這個思想實驗形象地指出了將量子法則應(yīng)用到宏觀世界是何等荒謬。在現(xiàn)實世界中,我們從未見過一只“既生又死”的貓,這是因為宏觀物體與周圍環(huán)境存在著無法避免的相互作用,這種相互作用會極快地破壞掉精巧的量子疊加態(tài)。
10月7日,瑞典皇家科學院宣布將2025年諾貝爾物理學獎授予美國科學家約翰·克拉克、米歇爾·H·德沃雷特和約翰·M·馬丁尼斯,表彰他們在電路中發(fā)現(xiàn)宏觀量子力學隧穿和能量量子化
2025-10-09 09:45:38兩位諾獎得主曾獲我國墨子量子獎2025年10月8日,瑞典皇家科學院宣布,美籍約旦裔化學家奧馬爾·M·亞吉因在金屬有機框架(MOF)材料領(lǐng)域的開創(chuàng)性貢獻,與北川進、理查德·羅布森共同獲得諾貝爾化學獎
2025-10-10 00:20:17走近諾貝爾獎得主奧馬爾·亞吉