
2022諾貝爾物理學獎得主-阿蘭.阿斯佩(Alain Aspect)開講
當今物理學中最具決定性意義的一頁
──正在我們眼前開展的第二次量子革命!
以簡單的方式解釋了複雜的概念,
從起源理解量子物理學,歷史演變新運用。
第一次量子革命誕生於20世紀初,在愛因斯坦等物理學家的推動下,徹底顛覆了我們對世界的看法,揭示了波粒二象性等令人驚訝的概念,也帶來電晶體、雷射、積體電路、電腦等重大發明。
比較少被討論的是,第二次量子革命的發展始於1935年愛因斯坦和玻爾之間的爭論,到了1960年代末期才因為單一粒子的實驗而讓這場革命成為可能。這場革命依然在我們眼前進行,它的基礎是糾纏粒子的概念──即使粒子相距非常遙遠,糾纏粒子之間卻存在異常強大的關聯性。
這個概念在1980年代初期,透過阿蘭.阿斯佩的實驗得到驗證,而且已經有了具體應用,特別是在密碼學的領域。這個概念可能會帶來諸如量子計算的新技術。
這是一本朝向未來物理學的小書,講述著一個宏偉的科學故事,在故事裡,科學實驗清楚地解決了哲學辯論的問題。
阿蘭.阿斯佩是物理學家,曾獲法國國家科學研究中心金質獎章、諾貝爾物理學獎,他也是2010年沃爾夫獎(prix Wolf)得主。
│審訂│
張慶瑞教授(國立臺灣大學物理系名譽教授)
當今物理學中最具決定性意義的一頁
──正在我們眼前開展的第二次量子革命!
以簡單的方式解釋了複雜的概念,
從起源理解量子物理學,歷史演變新運用。
第一次量子革命誕生於20世紀初,在愛因斯坦等物理學家的推動下,徹底顛覆了我們對世界的看法,揭示了波粒二象性等令人驚訝的概念,也帶來電晶體、雷射、積體電路、電腦等重大發明。
比較少被討論的是,第二次量子革命的發展始於1935年愛因斯坦和玻爾之間的爭論,到了1960年代末期才因為單一粒子的實驗而讓這場革命成為可能。這場革命依然在我們眼前進行,它的基礎是糾纏粒子的概念──即使粒子相距非常遙遠,糾纏粒子之間卻存在異常強大的關聯性。
這個概念在1980年代初期,透過阿蘭.阿斯佩的實驗得到驗證,而且已經有了具體應用,特別是在密碼學的領域。這個概念可能會帶來諸如量子計算的新技術。
這是一本朝向未來物理學的小書,講述著一個宏偉的科學故事,在故事裡,科學實驗清楚地解決了哲學辯論的問題。
阿蘭.阿斯佩是物理學家,曾獲法國國家科學研究中心金質獎章、諾貝爾物理學獎,他也是2010年沃爾夫獎(prix Wolf)得主。
│審訂│
張慶瑞教授(國立臺灣大學物理系名譽教授)
兩次量子革命
第一次量子革命
波粒二象性
理論的成功
第二次量子革命
糾纏測量實驗
操縱量子物體
量子資訊
量子密碼
結論asnd 兩次量子革命
第一次量子革命
波粒二象性
理論的成功
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操縱量子物體
量子資訊
量子密碼
結論
阿蘭.阿斯佩(Alain Aspect)
阿蘭.阿斯佩是量子光學專家,曾於一九八二年在奧賽光學研究中心以實驗證明量子糾纏有明顯的非局域性。這項特性如今運用在量子資訊和密碼,說明了兩個光子即使相距甚遠也有看似可以交換資訊的能力。
一九八四年,時任巴黎綜合理工學院(École polytechnique)副教授和法蘭西公學院(Collège de France)實驗室副主任的阿斯佩,致力於研究將溫度降至低於光子反衝極限的雷射冷卻原子方法,這是讓克勞德.科恩-塔諾季(Claude Cohen‐Tannoudji)於一九九七年贏得諾貝爾物理學獎的研究之一。
阿蘭.阿斯佩於二○○五年獲頒法國國家科學研究中心金質獎章,二○一二年獲頒阿爾伯特.愛因斯坦獎章,並於二○一三年獲頒尼爾斯.玻爾獎章和巴爾贊獎。他是法國科學院(Académie des Sciences)、法國國家技術科學院(Académie des Technologies)和多所外國科學院的院士。
阿蘭.阿斯佩是量子光學專家,曾於一九八二年在奧賽光學研究中心以實驗證明量子糾纏有明顯的非局域性。這項特性如今運用在量子資訊和密碼,說明了兩個光子即使相距甚遠也有看似可以交換資訊的能力。
一九八四年,時任巴黎綜合理工學院(École polytechnique)副教授和法蘭西公學院(Collège de France)實驗室副主任的阿斯佩,致力於研究將溫度降至低於光子反衝極限的雷射冷卻原子方法,這是讓克勞德.科恩-塔諾季(Claude Cohen‐Tannoudji)於一九九七年贏得諾貝爾物理學獎的研究之一。
阿蘭.阿斯佩於二○○五年獲頒法國國家科學研究中心金質獎章,二○一二年獲頒阿爾伯特.愛因斯坦獎章,並於二○一三年獲頒尼爾斯.玻爾獎章和巴爾贊獎。他是法國科學院(Académie des Sciences)、法國國家技術科學院(Académie des Technologies)和多所外國科學院的院士。
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