Нобелевская премия по физике 2025 года присуждена Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Их исследования показали, что квантовые эффекты, ранее наблюдавшиеся только в микроскопических системах, могут проявляться в объектах размером, доступных человеческому глазу, удерживаемых в руке.
Лауреаты премии, Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису, провели эксперименты на электрической цепи с использованием сверхпроводящих компонентов и так называемого перехода Джозефсона. Они доказали, что огромная система из миллиардов частиц ведет себя как единый квантовый объект, способный "туннелировать" через энергетический барьер, что раньше считалось невозможным для макроскопических систем.
Этот эффект проявляется в туннелировании тока сквозь барьер без классического преодоления, а также в квантовании энергии, когда система поглощает или испускает энергию строго дозированными порциями. Такая квантованная система действует подобно искусственному атому, только макроскопическому.
Открытие наглядно демонстрирует, что квантовая физика, изначально описывающая микромир, может проявляться в объёмах, доступных человеческому восприятию, что имеет огромное значение для развития квантовых технологий, таких как квантовые компьютеры, криптография и квантовые сенсоры.
Специалисты отмечают, что именно от этой работы берет начало современная архитектура сверхпроводящих кубитов — основы высокопроизводительных квантовых компьютеров, успешно используемых уже сегодня.
Премия была встречена с большим удивлением и радостью самими исследователями, которые начинали эксперименты еще в 1980-х годах, и для которых это открытие долгое время было сюрпризом и фундаментальным достижением.
Лауреаты премии, Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису, провели эксперименты на электрической цепи с использованием сверхпроводящих компонентов и так называемого перехода Джозефсона. Они доказали, что огромная система из миллиардов частиц ведет себя как единый квантовый объект, способный "туннелировать" через энергетический барьер, что раньше считалось невозможным для макроскопических систем.
Этот эффект проявляется в туннелировании тока сквозь барьер без классического преодоления, а также в квантовании энергии, когда система поглощает или испускает энергию строго дозированными порциями. Такая квантованная система действует подобно искусственному атому, только макроскопическому.
Открытие наглядно демонстрирует, что квантовая физика, изначально описывающая микромир, может проявляться в объёмах, доступных человеческому восприятию, что имеет огромное значение для развития квантовых технологий, таких как квантовые компьютеры, криптография и квантовые сенсоры.
Специалисты отмечают, что именно от этой работы берет начало современная архитектура сверхпроводящих кубитов — основы высокопроизводительных квантовых компьютеров, успешно используемых уже сегодня.
Премия была встречена с большим удивлением и радостью самими исследователями, которые начинали эксперименты еще в 1980-х годах, и для которых это открытие долгое время было сюрпризом и фундаментальным достижением.