试图理解在原子量表上观察到的各种现象,导致在20世纪初期的量子物理学制定。使我们能够了解批量材料的量子的产生是如何产生的,随后利用这些特性产生了技术应用,例如半导体,超导体和激光器,在20世纪的下半叶。这些应用程序对社会产生了巨大影响,没有它们,无处不在的电子产品,计算机,手机和互联网将是不可想象的。如今,这一突破被称为第一次量子革命。它是由于基本设备组件的小型化而不断驱动和维持的。在此过程中,技术发展达到了二十世纪末的阶段,以至于可以控制和操纵个体的量子自由度。从观察到控制的范式转变已经打开了一扇新的门,我们可以通过这种能力来实现第二次量子革命。它旨在制造新型的量子设备,以使量子特性(例如量子态的叠加,纠缠,挤压和隧穿量子状态)在其功能中的功能。
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