Sensacyjne Odkrycie: Nowy Rodzaj Splątania Kwantowego Po 20 Latach!
2025-04-13
Autor: Agnieszka
Czym jest splątanie kwantowe?
Splątanie kwantowe to fascynujące zjawisko w fizyce, które zostało po raz pierwszy opisane w latach 30. XX wieku przez wybitnych naukowców: Alberta Einsteina, Borisa Podolsky'ego i Nathana Rosena. Oznacza ono, że dwie cząstki mogą być ze sobą powiązane w taki sposób, że pomiar jednej natychmiast wpływa na stan drugiej, niezależnie od dystansu, który je dzieli.
Jak splątanie wpływa na technologię?
Naukowcy już na przełomie stuleci dostrzegli, jak ważne mogą być istotne efekty splątania kwantowego dla technologii. Idealnym przykładem jest teleportacja kwantowa, gdzie informacje mogą być przesyłane błyskawicznie przez splątane cząstki. To zjawisko ma potencjał zrewolucjonizować komunikację kwantową i przyszłe metody transferu danych.
Rzeczywiście NOWY rodzaj splątania kwantowego!
Po dwóch dekadach badań naukowcy odkryli, że splątanie może zachodzić w sposób, którego wcześniej nie obserwowano. Odkrycia dowodzą, że splątanie działa dla różnorodnych cząstek, w tym fotonów, przy czym różne czynniki, takie jak kolor czy pole elektryczne, mogą wpływać na ten proces.
Dotychczas uważano, że moment pędu fotonów składa się z dwóch niezależnych elementów: spinu i orbit. Jednak w nowatorskim badaniu zrealizowanym przez zespół z Izraelskiego Instytutu Technologicznego pod przewodnictwem Amita Kama i Shai Tsessesa, udowodniono, że w zminiaturyzowanych systemach fotony mogą splatać się nie przez standardowe właściwości, ale wyłącznie dzięki całkowitemu momentowi pędu.
Rewolucjonizujące możliwości technologii kwantowej!
To odkrycie oznacza przełom po ponad 20 latach od ostatnich istotnych postępów w dziedzinie splątania kwantowego. Może to prowadzić do opracowania mniejszych, szybszych i bardziej efektywnych technologii kwantowych. Miniaturyzacja systemów zwiększy interakcję pomiędzy fotonem a materiałem, przez który cząstka się przemieszcza, co może zrewolucjonizować projektowanie nowych komponentów komunikacyjnych i obliczeniowych opartych na fotonach kwantowych.