Физики открыли второго кота Шредингера (или нет) |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2016-05-27 16:50 Физики Йельского университета сообщают, что знаменитый кот может не только быть одновременно живым и мертвым - еще он может находиться в двух местах одновременно. Кот Шредингера - знаменитый мысленный эксперимент, предложенный одним из отцов квантовой механики Эрвином Шредингером: представим, что в ящике есть небольшое количество радиоактивного вещества - настолько малое, что за час может распасться всего один атом. Еще в ящике есть устройство, которое фиксирует распад и разбивает емкость с ядом, отчего кот погибает. Физики считают, что до тех пор, пока за ядром атома никто не наблюдает, оно существует одновременно в двух состояниях: ядро одновременно и распалось, и не распалось, - кот в ящике и жив, и мертв. Открыв ящик, исследователь застанет его либо живым, либо мертвым. Шутка Шредингера призвана объяснить некоторые парадоксы квантовой физики на объектах привычного мира. В йельском эксперименте «кот» состоял из целых 80 фотонов,запутанных между собой в резонаторе - приборе, задающем всем фотоном одинаковую длину волны. Таких резонатора два: они связаны между собой замкнутым полупроводником. То, что происходит с фотонами в одном из резонаторов, будет отражаться на судьбе частиц во второй камере. «Открыв» только один из резонаторов, о связи между фотонами в открытом и в закрытом узнать нельзя: чтобы ее увидеть, нужно «открыть» оба. Йельский эксперимент обещает скоро найти себе применение в области квантовой криптографии и в квантовых компьютерах. Источник: popmech.ru Комментарии: |
|