क्वांटम सिद्धांत के जन्म की 100वीं वर्षगांठ और क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 के अवसर पर, 22 मार्च को हनोई में, वियतनाम भौतिकी संघ ने भौतिकी संस्थान और डेटा और वैज्ञानिक सूचना केंद्र (वियतनाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी) के साथ समन्वय करके क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सार्वजनिक व्याख्यान की एक श्रृंखला आयोजित की।
वर्ष 2025 क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है - यह वह सिद्धांत है जो परमाणु और उप-परमाणु पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करता है और जिसने दुनिया की कई सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को जन्म दिया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, पिछली शताब्दी में क्वांटम सिद्धांत भौतिकी, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग और जीव विज्ञान का आधार बन गया है और इसने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और वैश्विक दूरसंचार में क्रांति ला दी है।
व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत करते हुए, हनोई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गुयेन ऐ वियत ने व्याख्यान प्रस्तुत किया कि "क्वांटम यांत्रिकी के जन्म की नींव रखने वाली नई अवधारणाएँ कैसे बनीं?"
इस व्याख्यान में, एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ. गुयेन ऐ वियत ने बताया कि 19वीं सदी के अंत में, भौतिकी और रसायन विज्ञान के विकास के लिए पदार्थ के मूल घटकों के रूप में परमाणुओं की अवधारणा को मान्यता देना आवश्यक था, एक ऐसा विचार जो प्राचीन ग्रीस के समय से 2000 साल से भी पहले जन्मा था। क्वांटम यांत्रिकी का जन्म परमाणु संरचना के एक नए सिद्धांत की नींव के रूप में हुआ था...
प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक सोच के दो उपकरणों: कल्पना और अमूर्त सोच, का उपयोग करके क्वांटम यांत्रिकी में कुछ नई अवधारणाओं के निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण करना था। एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गुयेन ऐ वियत ने कहा, "आज, जब हम नए नियमों वाली एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं, तो अवधारणाओं को बदलने का अनुभव बहुत उपयोगी होगा।"
दूसरी ओर, ड्यू टैन विश्वविद्यालय के डॉ. वो वान थुआन ने "क्वांटम वास्तविकता की पहेली: क्या एक कण एक ही समय में दो झिरियों से होकर गुज़र सकता है?" व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस व्याख्यान ने यह प्रश्न उठाया: क्या हम क्वांटम यांत्रिकी की कठिन पहेलियों को सुलझा सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या एक कण एक ही समय में दो झिरियों से होकर गुज़र सकता है? क्या सूक्ष्म कण वस्तुनिष्ठ सत्ताएँ हैं या उन्हें अभी भी अस्पष्ट प्रायिकता बादल ही माना जाता है जिन्हें पहचानना मुश्किल है?
प्रस्तुति में एकल-कण द्वि-स्लिट प्रयोग पर कुछ वर्तमान जानकारी को अद्यतन किया गया तथा क्वांटम सिद्धांत की खोज के ठीक 100 वर्ष बाद सूक्ष्म जगत की कोपेनहेगन व्याख्या की तुलना में नई अंतर्दृष्टि पर चर्चा की गई।
इस कार्यक्रम में, वियतनाम भौतिकी संघ के उपाध्यक्ष और महासचिव, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गुयेन होंग क्वांग ने कहा कि क्वांटम सिद्धांत विज्ञान में एक बड़ी सफलता है, जो हमें पदार्थ और ऊर्जा की मौलिक प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। एक सिद्धांत से कहीं अधिक, क्वांटम भौतिकी ने आधुनिक दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर से लेकर चिकित्सा और संचार तक, कई महत्वपूर्ण तकनीकी अनुप्रयोगों के द्वार खोले हैं।
क्वांटम भौतिकी के जन्म ने तकनीकी परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वचालित नियंत्रण और संचार पर आधारित तीसरी औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ है। हालाँकि, क्वांटम सिद्धांत में अभी भी नई दार्शनिक अवधारणाएँ हैं जिन पर वास्तविकता की धारणा, मनोविज्ञान और चेतना की भूमिका को लेकर आज भी बहस जारी है।
आज की व्याख्यान श्रृंखला ने श्रोताओं को क्वांटम यांत्रिकी की गहरी समझ, संबंधित पदार्थों के बारे में नई सोच और नए पदार्थों की खोज की संभावना प्राप्त करने में मदद की है, जिससे छात्रों और आम जनता को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भविष्य में, क्वांटम अनुप्रयोगों में प्रगति पदार्थ विज्ञान, चिकित्सा, साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। इस प्रकार, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने, मानव स्वास्थ्य में सुधार लाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाले वैश्विक समाधानों के निर्माण सहित, दबावपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के समाधान में योगदान देगी।
इस कार्यक्रम में, वक्ताओं और वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर प्रायोगिक विज्ञान की भूमिका और वियतनाम में क्वांटम अनुप्रयोगों पर अनुसंधान के भविष्य का गहन विश्लेषण किया। इसके बाद, यह प्रस्ताव रखा गया कि आने वाले समय में, वियतनाम को गणित और भौतिकी सहित बहु-विषयक संपर्कों के साथ क्वांटम और उसके अनुप्रयोगों पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है।






टिप्पणी (0)