Физики подтвердили квантовую запутанность частиц на адронном коллайдере

Исследователи из Оксфордского университета продемонстрировали, что квантовая запутанность — это явление, при котором две частицы остаются связанными независимо от расстояния, — проявляется даже у самых массивных и краткоживущих частиц. Результаты эксперимента, осуществленного на детекторе ATLAS Большого адронного коллайдера (БАК) в ЦЕРНе, были опубликованы в журнале Physical Review Letters. Ученые изучили пары Z-бозонов, которые существуют лишь на доли секунды до распада. Эти частицы образовались в результате распада бозона Хиггса, обнаруженного на LHC в 2012 году. Z-бозоны распадались на электроны или мюоны, и, анализируя их углы вылета, физики смогли восстановить спин исходных частиц и подтвердить наличие связи. Это одно из самых высокоэнергетических подтверждений запутанности за всю историю, при этом энергия столкновений составила 13 триллионов электронвольт. Профессор Алан Барр, один из авторов исследования, отметил: «Мы привыкли воспринимать запутанность как явление, наблюдаемое в лаборатории с устойчивыми фотонами. Обнаружение ее в таких тяжелых и нестабильных частицах, как Z-бозоны, подтверждает, что это базовое физическое явление, важное для будущих квантовых компьютеров». Проект выходит за рамки одного эксперимента. В Оксфорде продолжается масштабная работа по применению квантовой информатики в физике частиц, а также философские исследования природы реальности. В настоящее время модерн AAAATLAS позволяет использовать новые методы для анализа больших объемов данных на пределе возможностей. Об этом рассказывает Уфа Live.