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急成長中のある分野は、量子状態の極端な壊れやすさを利点に変えています。わずかな乱れが測定可能な形で状態を変えるからです。
量子センシングと呼ばれる分野は、通常は量子系の弱点とされる「擾乱に対する極端な敏感さ」を、逆に強みへと変える。量子状態はごくわずかな環境の変化、たとえばかすかな磁場や重力のわずかな揺らぎ、ごく短い時間の経過などによって乱れてしまうため、科学者たちは注意深く準備した量子状態を検出器として利用し、従来の計測機器よりもはるかに高い精度で変化を捉える。
量子トンネル効果は、古典的には越えられないはずのエネルギー障壁を粒子がすり抜ける現象を指し、量子アニーリングは特定の問題に対して低エネルギーの解を探す最適化手法を指す。どちらも、脆さそのものを検出原理として使うという発想とは異なる。
量子センサーの代表格である原子時計は非常に高精度であり、GPS衛星は軌道速度や高度によって生じるごくわずかな相対論的な時間のずれを補正しなければならないほどだ。これは、こうした装置がどれほど敏感になり得るかを物語っている。
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