O.S.E.L. - Experimentálně potvrzeno: Říše kvant je ještě divnější
 Experimentálně potvrzeno: Říše kvant je ještě divnější
Indičtí kvantoví čarodějové zkusili prolomit limit prolomení limitu kvantové podivnosti se strojem na nukleární magnetickou rezonanci a qubitem z jádra atomu uhlíku uvnitř molekuly. Ačkoliv to zní nepravděpodobně, dokázali to, když uvedli qubit do stavu superpozice různých typů magnetické rotace. Výsledkem je ještě podivnější a překvapivě praktická podivnost.

Experiment na NMR podle AI. Kredit: SM & Zoner AI.
Experiment na NMR podle AI. Kredit: SM & Zoner AI.

Nejspíš nikdo nepochybuje o tom, že svět kvantové mechaniky je divný. Dalo by se říct, že je to její reklamní slogan. Kvantoví mechanici ale neváhají zajít ještě dál. V nedávném experimentu zjistili, že říše kvant je ještě podivnější, než se otrlí a na ledasco zvyklí vědci domnívali.

 

Arijit Chatterjee. Kredit: A. Chatterjee.
Arijit Chatterjee. Kredit: A. Chatterjee.

Podivnost kvantového světa není jen o pocitech, které samozřejmě mohou být intenzivní. Na zhodnocení toho, nakolik se nějaký systém chová klasicky či podivně, slouží testy. Jedním z nich je matematický test zvaný Leggett–Gargova nerovnost (LGI, Leggett–Garg inequality). Klasické systémy se vejdou limitu LGI, kvantové systémy ho porušují.

 

Aby to nebylo moc průzračné, samotné porušování Leggett–Gargovy nerovnosti ve kvantových systémech má svůj limit, takzvanou časovou Tsirelsonovu hranici (TTB, temporal Tsirelson's bound). Arijit Chatterjee z Indian Institute of Science Education and Research a jeho kolegové se vyhecovali a zkusili, jestli je možné TTB limit prolomit, což by znamenalo ještě podivnější kvantové jevy.

Kvantový obvod s vysokou mírou podivnosti. Kredit: Chatterjee et al. (2025), Physical Review Letters.
Kvantový obvod s vysokou mírou podivnosti. Kredit: Chatterjee et al. (2025), Physical Review Letters.

 

Chatterjee a spol. si teoreticky představili, že existuje nový typ kvantového pohybu, kdy určitá částice v jednu chvíli současně sleduje dva soubory instrukcí k pohybu, a že taková situace bude dost kvantová na to, aby prolomila limit TTB. Říkají tomu superpozice unitárií (unitárních operátorů, tedy specifických omezených lineárních operátorů, přičemž, pro představu, lineární operátor je třeba taky limita, derivace nebo neurčitý integrál).

 

Zní to jako zaklínadla, ale Chatterjee s kolegy to ověřili experimentem. Vzali mašinu na nukleární magnetickou rezonanci, s jejíž pomocí ovládali qubit, kterým bylo jádro atomu uhlíku uvnitř molekuly. K tomu navrhli speciální kvantový obvod, který umožnil, aby dotyčný qubit mohl současně vykonávat dva soubory instrukcí k pohybu. V tomto případě šlo o dva různé typy magnetické rotace qubitu.

 

##seznam_reklama##

Výsledky experimentu se superpozicí unitárií byly okamžité a dramatické. Prorazili limit LGI a jako vichřice se prohnali limitem TTB, čímž potvrdili, že jejich kvantový systém je ještě kvantově podivnější, než bývá zvykem. Celá tahle věc navíc může mít překvapivě praktické využití. Ukázalo se totiž, že superpozice unitárií, tedy vlastně superpozice pohybů chrání qubit před šumem z okolního prostředí. To je super poznatek pro vývoj technologií kvantových počítačů.

 

Video: Dynamics Under Superposition of Unitary Operators: Robustness against... by Arijit Chatterjee


Video: Loophole free Violation of the Leggett-Garg Inequalities and Semi Device Independ.. by Urbasi Sinha

 

Literatura

Phys.org 25. 11. 2025.

Physical Review Letters 135: 220202.


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:28.11.2025