Новости

Физикам удалось измерить «ничто», при комнатной температуре

Физики измерили звук «ничего» при комнатной температуре — важный шаг в нашей будущей способности слушать Вселенную.

Вы можете представить это примерно так — теперь мы можем измерить, каким образом некоторые из вездесущих «фоновых шумов» космоса взаимодействуют с нашим оборудованием, что поможет нам настроить его в будущем.

В конце концов, вся Вселенная потрескивает от статики квантовой физики, и для того, чтобы уловить слабое эхо далеких астрономических гигантов, таких как, например, гравитационные волны, срывающиеся со слиянием черных дыр, нам нужно быть в состоянии отключить квантовую статику.

Но давайте сделаем шаг назад. Что именно означает измерение звука «ничего»?

К настоящему времени большинство из нас знает, что в вакууме нет пустоты — он фактически заполнен квантовыми флуктуациями. Мы не можем «слышать» эти колебания, но для чувствительного оборудования, используемого учеными для измерения мельчайших искажений пространства-времени, они могут создавать тонкие эффекты, которые могут быть оглушительными.

В этом эксперименте рассматривалось явление, называемое квантовым давлением излучения, которое возникает, когда частицы взаимодействуют с детекторами, такими как LIGO — лазерная интерферометр-гравитационно-волновая обсерватория в США, ответственная за подтверждение существования гравитационных волн чуть более трех лет назад.

Это квантовое давление излучения становится своего рода «шумом», который может повлиять на результаты. Но, как и другие квантовые явления, нам, как правило, нужно было бы изучать его при сверхнизких температурах, чтобы частицы оставались неподвижными.

Но команде исследователей из Университета штата Луизиана удалось измерить этот квантовый эффект в реальных условиях — при комнатной температуре.

Это полезно, потому что это означает, что теперь мы можем применить полученные результаты к реальному оборудованию.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Самая известная теория Эйнштейна только что преодолела самый большой вызов за всю историю

Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…

21.11.2024

Почти треть всех звезд может содержать остатки планет, подобных Земле

В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…

20.11.2024

Новая технология печати ДНК может произвести революцию в том, как мы храним данные

Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…

19.11.2024

У этого странного кристалла две точки плавления, и мы наконец знаем, почему

В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…

19.11.2024

Ученые впервые раскрыли форму короны черной дыры

Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…

19.11.2024

Ученые обнаружили галактики-монстры, скрывающиеся в ранней Вселенной

В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…

19.11.2024