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传达给爱因斯坦诺贝尔奖金的1922年11月12日《东京朝日新闻》
■「100年的旅程~为未来的近现代史”幸福篇(7) 100年间人类变得聪明了吗? 计算机和人工智能( AI )应运而生,获得了计算到未来的力量。 另一方面,在历史上第一次制造了有可能灭绝自己的核武器。 科学能使人幸福吗?【图】IBM沃森研究所主任研究员时代的江崎玲于奈( =1981年8月)就在一百年前的1925年。 德国物理学家海森堡发表了一篇至今仍对世界产生影响的论文。 这也是与物理学家爱因斯坦的相对论一起构成现代物理学基础的、被称为“量子力学”的理论被提出的瞬间。 第二年26年,薛定谔等人也陆续发表了量子力学理论的报告。 在极微观的世界里,光和电子具有“粒”和“波”两种性质,存在于何处也只能用概率表示。 说明这种性质的量子力学支撑着“纳米(百万分之一毫米)”级的微细化竞争的半导体工程和信息通信技术。 在其延长线上,AI技术现在也即将开花结果。 ■江崎玲于奈“我没有自信量子力学是100%正确的。 但是……”只是,量子力学当初也在物理学家之间引起了争论。 电子的位置是由概率决定的是什么? 量子的状态看起来会超过光的速度瞬间传播,究竟是什么? 众所周知,不仅是我们的日常直觉,就连爱因斯坦也一生都在批判那些似乎与以往物理学体系相矛盾的理论。 量子力学正确吗? 1957年,在日本找到了一个答案。 这是相当于现在索尼的东京通信工业的研究者江崎玲于奈( 100岁)用半导体证明的“电子的隧道效应”。 江崎说:“我也没有信心量子力学是100%正确的。 但是我觉得这是一个非常迷人的世界。” 江崎和海森堡论文同年出生于大阪,从44年开始在东京帝国大学(现东京大学)学习物理。 据江崎先生说,在东京帝国大学,懂量子力学的教授也很少,没有受到重视。 据说只有很少一部分研究者意识到了其真正的价值。 在我们的世界里,向墙壁扔的球,当然会反弹回来。 然而,一旦进入微观世界,电子有时会像墙上有个洞(隧道)一样溜掉。 江崎先生发现的是这个现象。 正因为是位置被概率左右的电子,有时会像渗出一样溜过墙壁出现。 事实证明了如果量子力学不正确就无法解释的现象。 江崎在1973年成为继汤川秀树、朝永振一郎、川端康成3人之后的日本第四个诺奖获奖者(物理学奖)。 这成为了象征战后日本经济复兴和科学技术立国的事件。 在量子力学诞生100周年的今年,在10月的诺奖发表中,再次照亮了江崎先生。 获得物理学奖的美国3人发现,隧道效应、能量量化等量子力学现象也会发生在比电子大得多的超导体电路中。 作为研究的“前辈”,江崎先生的名字也被再次介绍了出来。 “在我们的研究成果上,会产生新的成果。 江崎先生高兴地说:“这才是科学的进步。” 只是,科学也是一把双刃剑。 江崎先生自己也在被捉弄的第二次世界大战中,科学夺去了很多人的生命,并且以战争为契机也得到了飞跃性的发展。 (竹野内崇宏)■两个突破之一是原子弹爆炸开发,科学家对常识和前人的教导,有时甚至连“神的摄取”都表示怀疑。 反复实验,证明现有“理论”的错误,积累新理论。 消除怀疑的量子力学给世界带来了两个不可逆转的变化。 一个是与原子核物理学相结合的原子能(核)的应用。 使用铀等裂变能源的核能发电在世界范围内普及了,但同样的原理也导致了原子弹。 另一个突破是1947年在美国贝尔研究所诞生的半导体“晶体管”。 能够切换电流、进行放大的晶体管,就像极小的“算盘之珠”一样,成为了计数的基础。 与此前发挥着同样作用的真空管相反,细微的晶体管使科学家的头脑和一直处于手算制约之中的科学研究发生了爆发性的进化。 "半导体电路集成密度为1
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