Квантового «кота Шредингера» впервые наблюдали при плюсовых кельвинах

В Инсбрукском университете (Австрия) опытным путем определили, что квантовые состояния, аналогичные по свойствам коту Шредингера*, могут существовать при температурах гораздо выше абсолютного ноля**, сообщает ТАСС.

Это опровергает ранее бытовавшее мнение о быстром разрушительном воздействии тепла на квантовые состояния и эффекты. Дело в том, что при низких температурах атомы и прочие частицы «замирают» и не вырабатывают тепловых колебаний, способных разрушить квантовое состояние. Австрийские ученые решили проверить, можно ли достичь эффекта кота Шредингера у нагретых квантовых объектов.

Исследователи разработали микроволновые квантовые резонаторы, поместили в них сверхпроводниковый кубит*** и при помощи специального протокола работы перевели его в состояние «кота Шредингера», сохранявшееся даже при 1,8 градуса по Кельвину (или –271,35 градуса по Цельсию), что в 60 раз превышает экстремально низкие температуры в более ранних опытах с другими типами «котов Шредингера».

Фактически этот эксперимент опроверг мнение о необходимости сложной системы охлаждения для квантовых устройств. Это поможет упростить их разработку и открывает перспективы их использования, например, с наномеханическими осцилляторами****.

* Кот Шредингера — участник предложенного в 1935 году Эрвином Шредингером мысленного эксперимента. Ученый для подтверждения абсурдности квантовой механики предложил представить кота в закрытом ящике с механизмом, выпускающим смертельный яд в случае распада радиоактивного атома (вероятность — 50 %). Соответственно, закрытый кот оказывается в суперпозиции — теоретически он и жив, и мертв одновременно, и лишь открыв ящик, можно зафиксировать его состояние.

** Абсолютный ноль — 0 градусов по Кельвину, –273,15 градусов по Цельсию.

*** Сверхпроводниковый кубит — элементарный вычислительный блок квантового компьютера.

**** Наномеханические осцилляторы (генераторы) — высокочувствительные механические наносистемы, демонстрирующие колебательное поведение в ответ на практически любой внешний раздражитель (механический, электрический, тепловой).

Обложка: © Москва Меняется / shedevrum.ai