Шредингер и сам был не рад, когда запустил в оборот такую абстракцию, ведь логически получается, что для данной точки отсчета человек может быть наполовину жив, наполовину мертв, или наполовину здесь, наполовину там?..
Переполох в ученом мире поднялся нешуточный, однако вскоре специалисты сошлись на том, что законы микромира не стоит переносить на макромир, и закрыли тему. Однако наш современник физик Дэвид Ричард из Массачусетсского университета показал, что квантовая физика распространяется не только на элементарные частицы, но и на молекулы, принадлежащие уже макромиру. Затем Кристофер Монро из Института стандартов и технологий США экспериментально показал реальность «парадокса кошки Шредингера» на атомном уровне. Опыт выглядел следующим образом: ученые взяли атом гелия и мощным лазерным импульсом оторвали у него один из двух электронов. Получившийся ион гелия обездвижили, понизив его температуру почти до абсолютного нуля. У оставшегося на орбите электрона существовало две возможности – либо вращаться по часовой стрелке, либо против. Но физики лишили частицу выбора, затормозив ее все тем же лучом лазера. Тут-то и произошло невероятное событие. Атом гелия раздвоился, реализовав себя сразу в обоих состояниях: в одном электрон крутился по часовой стрелке, в другом – против часовой… И хотя расстояние между этими объектами было всего 83 нанометра (и в школьный микроскоп не разглядишь), но на интерференционной картине отчетливо просматривали следы обоих атомов. Это был реальный физический эквивалент «кошки Шредингера», которая и жива, и мертва одновременно.
Следующий прорыв в области телепортации был сделан в 2001 году Юджином Польциком и его коллегами в Орхусском университете Дании. Датским ученым удалось связать частицы газов, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, передавая информацию от одной к другой при помощи лазера. Так называемая «квантовая связь» между двумя облаками газа была достигнута. Им удалось связать около миллиона атомов цезия – предыдущим рекордом было всего четыре. По завершении исследований станет возможным воспроизводить набор квантовых на расстоянии. Еще лет пять назад поговаривали о возможности кодирования сообщений фотонами и пересылке их из одного места в другое без необходимости пересылать сами частицы и создания сверхбыстрых по сегодняшним меркам компьютеров.
Но для среднего человека все это выглядело не более чем научными изысканиями. А потом наступил день, который, видимо, в будущем впишут золотыми чернилами в историю квантовой физики. 21 апреля 2004 года в Австрии была осуществлена первая коммерческая транзакция с применением квантовой криптографии.