在量子計(jì)算領(lǐng)域中,一些研究方向及核心科學(xué)家值得關(guān)注。例如,David Loss和David P. DiVincenzo提出的量子點(diǎn)量子比特理論,利用半導(dǎo)體材料中的電子自旋來(lái)構(gòu)建量子比特。這一模型為半導(dǎo)體途徑的量子計(jì)算奠定了基礎(chǔ),他們也因此獲得了2025年的“引文桂冠獎(jiǎng)”,被視為諾貝爾獎(jiǎng)的重要風(fēng)向標(biāo)之一。
光晶格與量子模擬方面,香取秀俊和葉軍的工作集中在高精度光晶格原子鐘的實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā),這在量子精密測(cè)量和量子模擬中有重要應(yīng)用。另一方面,Ignacio Cirac和Peter Zoller則專(zhuān)注于如何利用光晶格中的超冷原子來(lái)模擬復(fù)雜量子系統(tǒng),如高溫超導(dǎo)體,這對(duì)整個(gè)量子模擬領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
拓?fù)淞孔佑?jì)算方面,Charles Kane和Eugene Mele是拓?fù)浣^緣體領(lǐng)域的理論奠基人。他們發(fā)現(xiàn)了一類(lèi)內(nèi)部絕緣、表面導(dǎo)電的新材料,其導(dǎo)電特性受拓?fù)湟?guī)律保護(hù)。盡管拓?fù)淞孔颖忍厣形赐耆珜?shí)現(xiàn),但其底層物理的突破被認(rèn)為對(duì)容錯(cuò)量子計(jì)算具有重要意義。
量子計(jì)算是一個(gè)廣闊的領(lǐng)域,2025年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)可能會(huì)授予在理論奠基、量子比特實(shí)現(xiàn)方案或量子模擬等方面的突破性貢獻(xiàn)。最終結(jié)果將于北京時(shí)間2025年10月7日17:45左右正式公布,可通過(guò)諾貝爾獎(jiǎng)官方網(wǎng)站觀看直播。