Nobel Prize in Physics 2025

imhotep

Well-known member
  • Mar 29, 2017
    14,825
    8
    35,336
    113
    John Clarke
    University of California, Berkeley, USA

    Michel H. Devoret
    Yale University, New Haven, CT and
    University of California, Santa Barbara, USA

    John M. Martinis
    University of California, Santa Barbara, USA

    “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit”

    A major question in physics is the maximum size of a system that can demonstrate quantum mechanical effects. This year’s Nobel Prize laureates conducted experiments with an electrical circuit in which they demonstrated both quantum mechanical tunnelling and quantised energy levels in a system big enough to be held in the hand.


    Quantum mechanics allows a particle to move straight through a barrier, using a process called tunnelling. As soon as large numbers of particles are involved, quantum mechanical effects usually become insignificant. The laureates’ experiments demonstrated that quantum mechanical properties can be made concrete on a macroscopic scale.

    In 1984 and 1985, John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis conducted a series of experiments with an electronic circuit built of superconductors, components that can conduct a current with no electrical resistance. In the circuit, the superconducting components were separated by a thin layer of non-conductive material, a setup known as a Josephson junction. By refining and measuring all the various properties of their circuit, they were able to control and explore the phenomena that arose when they passed a current through it. Together, the charged particles moving through the superconductor comprised a system that behaved as if they were a single particle that filled the entire circuit.

    This macroscopic particle-like system is initially in a state in which current flows without any voltage. The system is trapped in this state, as if behind a barrier that it cannot cross. In the experiment the system shows its quantum character by managing to escape the zero-voltage state through tunnelling. The system’s changed state is detected through the appearance of a voltage.

    The laureates could also demonstrate that the system behaves in the manner predicted by quantum mechanics – it is quantised, meaning that it only absorbs or emits specific amounts of energy.

    “It is wonderful to be able to celebrate the way that century-old quantum mechanics continually offers new surprises. It is also enormously useful, as quantum mechanics is the foundation of all digital technology,” says Olle Eriksson, Chair of the Nobel Committee for Physics.

    The transistors in computer microchips are one example of the established quantum technology that surrounds us. This year’s Nobel Prize in Physics has provided opportunities for developing the next generation of quantum technology, including quantum cryptography, quantum computers, and quantum sensors.
     

    EnIgma001

    Well-known member
  • Mar 24, 2011
    12,982
    18,647
    113
    34
    Hell
    ඉල්ලගෙන කන්න යන්නේ trump ට Nobel Peace Prize නොදී 🥴

    images
     

    IndrajithGamage

    Well-known member
  • Oct 6, 2022
    13,489
    1
    15,166
    113
    John Clarke
    University of California, Berkeley, USA

    Michel H. Devoret
    Yale University, New Haven, CT and
    University of California, Santa Barbara, USA

    John M. Martinis
    University of California, Santa Barbara, USA

    “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit”

    A major question in physics is the maximum size of a system that can demonstrate quantum mechanical effects. This year’s Nobel Prize laureates conducted experiments with an electrical circuit in which they demonstrated both quantum mechanical tunnelling and quantised energy levels in a system big enough to be held in the hand.


    Quantum mechanics allows a particle to move straight through a barrier, using a process called tunnelling. As soon as large numbers of particles are involved, quantum mechanical effects usually become insignificant. The laureates’ experiments demonstrated that quantum mechanical properties can be made concrete on a macroscopic scale.

    In 1984 and 1985, John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis conducted a series of experiments with an electronic circuit built of superconductors, components that can conduct a current with no electrical resistance. In the circuit, the superconducting components were separated by a thin layer of non-conductive material, a setup known as a Josephson junction. By refining and measuring all the various properties of their circuit, they were able to control and explore the phenomena that arose when they passed a current through it. Together, the charged particles moving through the superconductor comprised a system that behaved as if they were a single particle that filled the entire circuit.

    This macroscopic particle-like system is initially in a state in which current flows without any voltage. The system is trapped in this state, as if behind a barrier that it cannot cross. In the experiment the system shows its quantum character by managing to escape the zero-voltage state through tunnelling. The system’s changed state is detected through the appearance of a voltage.

    The laureates could also demonstrate that the system behaves in the manner predicted by quantum mechanics – it is quantised, meaning that it only absorbs or emits specific amounts of energy.

    “It is wonderful to be able to celebrate the way that century-old quantum mechanics continually offers new surprises. It is also enormously useful, as quantum mechanics is the foundation of all digital technology,” says Olle Eriksson, Chair of the Nobel Committee for Physics.

    The transistors in computer microchips are one example of the established quantum technology that surrounds us. This year’s Nobel Prize in Physics has provided opportunities for developing the next generation of quantum technology, including quantum cryptography, quantum computers, and quantum sensors.
    විද්‍යුත් පරිපථයක මහේක්ෂ (macroscopic) ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍රික උමංකරණය (quantum mechanical tunnelling) සහ ශක්ති ක්වොන්ටීකරණය (energy quantisation) සොයාගැනීම වෙනුවෙන් භෞතික විද්‍යාව සඳහා වන නොබෙල් ත්‍යාගය

    භෞතික විද්‍යාවේ ඇති ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් නම්, ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍රික ආචරණ (quantum mechanical effects) ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි පද්ධතියක උපරිම ප්‍රමාණය කුමක්ද යන්නයි. මෙවර නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන්, අතේ තබාගත හැකි තරම් විශාල පද්ධතියක ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍රික උමංකරණය (quantum mechanical tunnelling) සහ ක්වොන්ටීකෘත ශක්ති මට්ටම් (quantised energy levels) යන දෙකම නිරූපණය කරමින් විද්‍යුත් පරිපථයක් සමඟ පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.

    ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව (Quantum mechanics), උමංකරණය (tunnelling) නමින් හැඳින්වෙන ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරමින් අංශුවකට බාධකයක් හරහා කෙළින්ම ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි. විශාල අංශු සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ වූ විගස, ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍රික ආචරණ (quantum mechanical effects) සාමාන්‍යයෙන් නොසැලකිය හැකි තරම් වේ. ත්‍යාගලාභීන්ගේ පරීක්ෂණ මගින් පෙන්නුම් කළේ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍රික ගුණාංග මහේක්ෂ පරිමාණයකින් (macroscopic scale) ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ හැකි බවයි.

    1984 සහ 1985 වසර වලදී, ජෝන් ක්ලාක්, මිෂෙල් එච්. ඩෙවොරෙට් සහ ජෝන් එම්. මාර්ටිනිස් විසින්, අතිසන්නායක (superconductors) වලින්, එනම් කිසිදු විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයකින් තොරව ධාරාවක් සන්නයනය කළ හැකි සංරචක වලින්, ගොඩනැගූ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක් සමඟ පරීක්ෂණ මාලාවක් සිදු කරන ලදී. මෙම පරිපථයේ, අතිසන්නායක සංරචක, සන්නායක නොවන ද්‍රව්‍යයක තුනී ස්ථරයකින් වෙන් කර තිබුණි. මෙම සැකැස්ම ජෝසප්සන් සන්ධියක් (Josephson junction) ලෙස හැඳින්වේ. ඔවුන්ගේ පරිපථයේ විවිධ ගුණාංග සියල්ල පිරිපහදු කිරීමෙන් සහ මැනීමෙන්, ඒ හරහා ධාරාවක් ගමන් කරවීමේදී ඇති වූ සංසිද්ධි පාලනය කිරීමට සහ ගවේෂණය කිරීමට ඔවුනට හැකි විය. සමස්තයක් ලෙස, අතිසන්නායකය හරහා ගමන් කරන ආරෝපිත අංශු, මුළු පරිපථයම පුරවන තනි අංශුවක් මෙන් හැසිරෙන පද්ධතියක් ගොඩනැගුවේය.

    මෙම මහේක්ෂ (macroscopic) අංශු-සමාන පද්ධතිය, මුලින් පවතින්නේ කිසිදු වෝල්ටීයතාවයකින් තොරව ධාරාව ගලා යන තත්ත්වයකය. හරහා යා නොහැකි බාධකයක් පිටුපස මෙන්, පද්ධතිය මෙම තත්ත්වය තුළ සිරවී ඇත. පරීක්ෂණයේදී, උමංකරණය (tunnelling) හරහා ශුන්‍ය-වෝල්ටීයතා තත්ත්වයෙන් මිදීමට සමත් වීමෙන්, පද්ධතිය සිය ක්වොන්ටම් ස්වභාවය පෙන්වයි. පද්ධතියේ වෙනස් වූ තත්ත්වය, වෝල්ටීයතාවයක් ඇතිවීම හරහා අනාවරණය කරගනු ලබයි.

    ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව මගින් පුරෝකථනය කරන ලද ආකාරයට පද්ධතිය හැසිරෙන බවද ත්‍යාගලාභීන්ට නිරූපණය කිරීමට හැකි විය – එනම් එය ක්වොන්ටීකෘත (quantised) වන අතර, එහි අර්ථය වන්නේ එය නිශ්චිත ශක්ති ප්‍රමාණ පමණක් අවශෝෂණය කිරීම හෝ විමෝචනය කිරීමයි.

    “ශතවර්ෂයක් පැරණි ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව නිරන්තරයෙන් නව විස්මයන් ලබා දෙන ආකාරය සැමරීමට හැකිවීම අපූරු දෙයකි. එමෙන්ම සියලුම ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ පදනම ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව වන බැවින්, එය අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේ,” යැයි භෞතික විද්‍යාව සඳහා වන නොබෙල් කමිටුවේ සභාපති ඕලෙ එරික්සන් පවසයි.

    අප වටා ඇති ස්ථාපිත ක්වොන්ටම් තාක්ෂණයට එක් උදාහරණයක් නම් පරිගණක මයික්‍රොචිප (microchips) වල ඇති ට්‍රාන්සිස්ටර (transistors) ය. මෙවර භෞතික විද්‍යාව සඳහා වන නොබෙල් ත්‍යාගය, ක්වොන්ටම් ගුප්ත ලේඛන විද්‍යාව (quantum cryptography), ක්වොන්ටම් පරිගණක (quantum computers), සහ ක්වොන්ටම් සංවේදක (quantum sensors) ඇතුළුව, ක්වොන්ටම් තාක්ෂණයේ මීළඟ පරම්පරාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවස්ථා සලසා දී ඇත.
     

    Adalwolf Alpin

    Active member
  • Sep 21, 2022
    227
    139
    43
    @AllGood අඩෝ මුන් හැම එකාම Google Scholar එකේ තමන්ගේ University එක දාගෙන. උන්ගේ පට්ට හීනමානයක් නේද තියෙන්නේ... 😅😅😅😅😅😅😅😅

    උබ හිතුවද හැම එකාම GoogleScholar එකේ ඩිග්රි කරපු යුනිවසිටි දාගෙන ඉන්නවා කියලා :ROFLMAO:
    උබට වගේ හීන මානයක් අනිත් මිනිස්සුන්ට නැහැ