Время и пространство: иллюзия или квантовая реальность?
Новое исследование показывает, что привычные нам измерения могут быть не фундаментальными свойствами Вселенной, а возникать из квантовых корреляций.
Новое исследование показывает, что привычные нам измерения могут быть не фундаментальными свойствами Вселенной, а возникать из квантовых корреляций.
Новое исследование предлагает решение парадокса «Друга Вигнера», связывая квантовую неопределённость с симметриями физических систем и предлагая взгляд на проблему измерения как на следствие возникновения систем отсчёта.

Исследование выявляет гибридный топологический инвариант, возникающий в системах с немарковскими резервуарами и особыми точками Лиувилля, открывая новые возможности для управления квантовыми системами.

Новое исследование раскрывает статистические закономерности переходов света между макроскопическими состояниями, позволяя более точно характеризовать квантовую когерентность.

Новое исследование показывает, как квантовый хаос в газе фотонов переходит в классический, демонстрируя ключевую роль измерений в усилении чувствительности к начальным условиям.

Исследователи разработали метод обнаружения запутанности спина и орбиты в материалах, открывая новые возможности для понимания и управления квантовыми свойствами.

Новое исследование показывает, что при рассмотрении парадокса близнецов в рамках квантовой теории поля, время может восприниматься по-разному в зависимости от внутренних характеристик самих часов.
Новое исследование демонстрирует, что структура квантовой теории может быть не произвольной, а обусловлена фундаментальными принципами, определяющими возникновение пространства-времени.
Исследование раскрывает роль комплексных чисел в расширении возможностей самотестирования квантовых систем и проливает свет на фундаментальные ограничения реальных представлений.

В статье рассматриваются передовые методы проверки фундаментального принципа эквивалентности с использованием сверхчувствительных торсионных весов и квантовых состояний.