約翰·克拉克、米歇爾·德沃雷和約翰·馬丁尼斯因何發現而獲得諾貝爾物理學獎?
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約翰·克拉克、米歇爾·德沃雷和約翰·馬丁尼斯獲獎原因
約翰·克拉克(John Clarke)、米歇爾·德沃雷(Michel H. Devoret)和約翰·馬丁尼斯(John M. Martinis)因在電路系統中展示「巨觀量子穿隧效應」及「能量量子化」現象而榮獲2025年諾貝爾物理學獎。他們的研究突破了量子效應僅限於微觀世界的傳統觀念,證明由大量粒子組成的電路也能展現明確的量子行為,對量子工程與量子運算硬體設計具有重要意義。此項成就使「巨觀量子行為」變得可見、可控且可設計,為下一代量子技術奠定了基礎。
量子穿隧與能量量子化
他們的研究成果主要集中在兩個關鍵現象:
- 量子穿隧:一般情況下,物體無法穿透障礙物。但他們製作的「約瑟夫森接面」電路,讓成群的電子配對(Cooper pair)像一個「巨大粒子」共同行動,使其能夠穿過能量障礙,從「沒有電壓」的狀態跳到有電壓的狀態,實現了巨觀尺度的量子穿隧。
- 能量量子化:他們發現,當使用微波「餵能量」給系統時,系統並非連續吸收能量,而是在特定能量差時才會吸收,並躍升到更高的能階。這證明,即使是由「數十億個 Cooper pair」組成的系統,能量仍以「固定份量」的形式呈現。
對量子電腦的意義
這些觀測結果不僅展示了量子規則在巨觀尺度下的適用性,也為超導量子電腦硬體的發展奠定了基礎。透過更精確地設計能階與穿隧特性、減少雜訊、延長相干時間,並提升運算正確率,使得量子電腦的核心零件更加「聽話、穩定、可量產」,從而使量子電腦更接近實用階段。由於此技術可在巨觀電路中進行量測與控制,製程與品管更貼近半導體工業,有望提升良率與可擴充性,推動量子處理器從少數位元走向可解決實際問題的大型機器。