- Samsung планирует внедрить «техпроцесс... (18)
- Претендент на звание лучшего камерофона 2026... (19)
- Samsung попробует исправить проблемы с... (16)
- Плазма летит прямо к Земле: Новые данные с... (51)
- Разработчики Hollow Knight спустя девять лет... (4)
- GeForce RTX 6090 получит столько же памяти,... (49)
- До 1 апреля ещё 2 дня: в Rutube... (69)
- Японская Rapidus ускорит освоение... (6)
- Dolby подала в суд на Snapchat за... (3)
- Все 11 основателей xAI ушли из компании.... (53)
- Oppo Find N6 может похвастаться не только... (76)
- Прибыль падает, продажи буксуют, худшие... (158)
- Samsung придумала, как догнать TSMC:... (75)
- Всего 4/64 ГБ памяти в базе. Бюджетный... (140)
- Crimson Desert побила личный рекорд... (120)
- BYD вышла на рынок гаджетов: представлен... (52)
Учёные из Японии подтвердили, что фотоны могут одновременно находиться в нескольких местах
Дата: 2026-03-29 18:45
Группа исследователей из Университета Хиросимы (Hiroshima University) под руководством профессора Хольгера Хофмана (Holger Hofmann) разработала метод, позволяющий измерять распределение фотонов по пространству без нарушения их волнового пути.
Фотоны — квантовые частицы света — демонстрируют двойственную природу: они ведут себя как волны, но при измерении фиксируются в одном месте. Традиционные интерпретации квантовой механики предполагают, что частица находится в состоянии суперпозиции, однако не объясняют её физическое положение до момента наблюдения.
В эксперименте использовался двухлучевой интерферометр с модифицированным методом «слабых измерений». На одном пути фотону придавали небольшой положительный угол вращения, а на другом — отрицательный. Среднее значение угла оставалось равным нулю, но анализ квантовых скачков в ортогональные поляризации позволил определить распределение фотонов между путями.
Анимация: Kling Результаты показали, что физическое присутствие фотона делокализовано: он одновременно «присутствует» на двух траекториях до момента измерения. Это экспериментально подтверждает концепцию делокализации частиц, ранее рассматриваемую только теоретически.
Открытие имеет практическое значение для высокоточных сенсоров, таких как GPS, атомные часы и космические системы связи. В квантовом мире суперпозиция позволяет повысить чувствительность фазовых измерений и создавать новые возможности для квантовых технологий.
Кроме того, результаты эксперимента ставят вопросы о природе реальности: если на микроскопическом уровне объекты существуют в распределённых состояниях до измерения, то это меняет представление о фиксированной и независимой от наблюдателя реальности. На макроуровне объекты кажутся стабильными благодаря постоянным взаимодействиям с окружающей средой, тогда как квантовый мир подчиняется принципу неопределённости.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Искусственный интеллект выявил новые стабильные формы углерода твёрже алмаза
Группа учёных из Сианьского транспортного университета (Xi'an Jiaotong University) под руководством Чжибина Гао (Zhibin Gao) представила метод поиска новых форм твёрдого углерода с использованием искусственного интеллекта. Подход позволяет выявлять стабильные аллотропы с заданными свойствами, которые ранее не удавалось обнаружить стандартными вычислительными методами....
Создан первый полный атлас ферментов, управляющих белками в клетках человека
Учёные из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Хэлл (Walter and Eliza Hall Institute, WEHI) возглавили международное исследование, завершившееся созданием первого авторитетного атласа ферментов E3 лигаз. Эти белковые ферменты регулируют функции и «судьбу» других белков во всех клеточных процессах организма. E3 лигазы действуют как «стражи клетки», отмечая белки...
Лабораторный эксперимент объяснил, как энергия распределяется в атмосфере Земли
Группа учёных из Великобритании и Франции под руководством Питера Рида из Оксфордского университета (University of Oxford) провела лабораторный эксперимент, позволивший воспроизвести ключевые процессы переноса энергии в атмосфере Земли. Атмосферные потоки охватывают широкий диапазон масштабов — от струйных течений протяжённостью тысячи километров до мелких вихрей. Их...
Мозг работает у критической точки, но не достигает её — показало новое исследование
Группа учёных из Университета Гранады (University of Granada) под руководством Рубена Кальво (Rubén Calvo) провела исследование, результаты которого показали, что многие признаки критичности, обнаруженные в данных о мозговой активности, могут быть статистическими артефактами. Работа при этом подтверждает, что мозг функционирует вблизи критической точки, но не достигает её....