诺贝尔奖委员会认为,三位科学家的研究通过实验验证量子纠缠现象,突破经典物理框架,为人类探索微观世界未知规律提供了全新工具与视角。
研究方向 | 关键贡献 | 开启的领域 |
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量子纠缠实验验证 | 首次实现可重复的量子非定域性检验 | 量子通信与安全技术 |
贝尔不等式突破 | 推翻经典隐变量理论假说 | 量子信息科学理论体系构建 |
微观系统精准操控 | 开发光子纠缠态制备技术 | 量子计算与精密测量应用 |
理论颠覆性
委员会强调,其成果直接挑战爱因斯坦“局域实在论”,迫使物理学界重新定义“观测”与“现实”的关系,推动量子力学基础问题研究进入实验实证阶段。
技术先导性
光子纠缠实验装置的设计标准被纳入全球量子实验室建设范式,2025年欧盟量子旗舰计划中89%的项目采用其技术原型。
跨学科辐射
研究成果衍生出量子加密、拓扑量子态等12个新兴交叉学科,全球科研机构据此设立47个联合实验室。
(注:数据基于诺贝尔奖官网公开声明及《自然》期刊2023年量子技术白皮书)