Атомная ловушка для темной энергии: физики ищут «пятую силу» в квантовом мире

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Вселенная расширяется, и с каждым днем этот процесс становится всё стремительнее. Мы пытаемся наблюдать за этим грандиозным действом, но, словно муравьи ползущие по поверхности раздувающегося воздушного шара, пока можем только гадать о природе сил, управляющих этим непонятным процессом. И хотя естество его пока непостижимо для нашего разума, ученые успели дать ему имя. Встречайте — темная энергия.

В попытках разгадать загадку темной энергии, ученые обращаются к самым фундаментальным законам мироздания. В лабораториях Калифорнийского университета в Беркли группа физиков под руководством Хольгера Мюллера проводит эксперименты на переднем крае науки. Их цель — обнаружить неуловимые следы «пятой силы», способной пролить свет на природу темной энергии и, возможно, перевернуть наши представления о гравитации. В их арсенале — атомные интерферометры и лазерные ловушки для отдельных атомов, охлажденных до температур, близких к абсолютному нулю.

Представьте себе атомы цезия, парящие в вакууме, как крошечные планеты в миниатюрной модели космоса. С помощью лазерных импульсов атомы цезия переводятся в суперпозицию двух состояний с разными импульсами, что заставляет их двигаться по двум траекториям одновременно. Этот квантовый парадокс, где атом словно раздваивается, лежит в основе атомной интерферометрии и позволяет с крайне высокой точностью измерять гравитационное воздействие. Гравитация пытается притянуть их к массивному вольфрамовому грузу, подвешенному в вакуумной камере, но «оптические решетки» — специальные лазерные конструкции — удерживают атомы, не давая им двигаться под действием гравитации.

Атомная ловушка для темной энергии, иллюстрация
Автор: ИИ Designer

Сам эксперимент длится всего несколько секунд, но за это время физики успевают провести огромное количество точных измерений. Анализируя взаимодействие атомов с гравитационным полем, они ищут малейшие отклонения от предсказаний теории Ньютона.

Пока что эксперименты Мюллера и его команды не принесли сенсационных открытий. Законы классической физики, сформулированные несколько веков назад, остаются непоколебимыми. Однако ученые не теряют надежды. Усовершенствуя свои инструменты и методики, они стремятся увеличить время удержания атомов в ловушке до нескольких минут, а точность измерений — в сотни раз.

На этой фотографии видно, как кластеры из примерно 10 000 атомов цезия плавают в вакуумной камере, левитируемые скрещенными лазерными лучами, которые создают стабильную оптическую решетку. Цилиндрический вольфрамовый груз и его опора видны вверху
Автор: Cristian D. Panda, Matthew J. Tao, Miguel Ceja, Holger Müller Department of Physics, University of California, Berkeley, 94720, CA, USA. arXiv:2310.01344 [physics.atom-ph] DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.01344 Источник: arxiv.org

Если эксперименты всё же увенчаются успехом, это может привести к настоящей революции в физике. Ученым, возможно, удастся обнаружить первые признаки квантовой природы гравитации и, таким образом, найти связующее звено между миром элементарных частиц и космосом в целом. Ведь гипотеза о существовании гравитонов — частиц-переносчиков гравитационного взаимодействия — предложена ещё в 30-х годах прошлого века, но до сих пор не находит экспериментального подтверждения.

Траектории атомов в решетчатом интерферометре. Ультрахолодные атомы цезиязапускаются против силы тяжести. Пара импульсов π/2 создает состояние пространственной суперпозициигде два атомных волновых пакета разделены расстоянием ∆z. Через время tA атомыдостигают вершины траектории свободного падения и загружаются в далеко отстоящую оптическую решеткуобразованную модой оптического резонатора (горизонтальные полосы), и удерживаются в ней в течение времениτ. Два волновых пакета рекомбинируют, и измеряется их интерференция.
Автор: C.D. Panda, M. Tao, J. Eggelhof, M. Ceja, A. Reynoso, V. Xu, and H. M¨uller University of California, Berkeley, CA 94720, USA arXiv:2301.13315 [physics.atom-ph] DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.13315 CC-BY 4.0 Источник: arxiv.org

Если эксперименты Мюллера не обнаружили отклонений от теории Ньютона, значит ли это, что «пятой силы» не существует, а темная энергия — всего лишь фикция?

Эксперименты Мюллера показали, что если «пятая сила» и существует, то она гораздо слабее, чем предполагалось ранее. Это не опровергает саму идею, а скорее указывает на необходимость более тонких и чувствительных методов исследования. Вспомним, что гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном ещё в начале XX века, удалось обнаружить лишь столетие спустя!

Могут ли эксперименты с атомами в ловушках привести к созданию новых технологий, например, сверхточных гравиметров или квантовых компьютеров?

Наука — это не только поиск ответов на фундаментальные вопросы, но и источник прорывных технологий. Методы, используемые в экспериментах Мюллера, могут лечь в основу новых поколений гравиметров, способных «видеть» сквозь землю и находить полезные ископаемые, а также сверхчувствительных датчиков движения для навигации и сейсмологии. Что касается квантовых компьютеров, то и здесь исследования с ультрахолодными атомами играют важную роль, ведь именно атомы, удерживаемые в оптических ловушках, могут стать носителями квантовой информации.

2 комментария

1
RE>>Анализируя взаимодействие атомов с гравитационным полем, они ищут малейшие отклонения от предсказаний теории Ньютона.
Отклонения от теории Ньютона нашли более века назад в расчёте орбиты Меркурия. На сегодняшний день актуальна ОТО Эйнштейна. Автор похоже гуманитарий, учил физику только в школе.
a
Зачем публиковать очередное «мы не нашли»?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Планета легче сахарной ваты: международная группа астрономов открыла уникальные экзопланеты-«супер-пуфы»

Исследование космоса с поверхности Земли всегда сталкивается с главным препятствием — земной атмосферой. Она поглощает свет, колышется от температурных перепадов и искажает изображения...

Могли ли гравитационные приливы вызвать великие вымирания Земли без падения астероидов?

Когда речь заходит о массовом вымирании видов, наука часто обращается к космическим причинам. Самый известный пример — гибель динозавров 66 миллионов лет назад. В этом случае геологи...

Для чего на самом деле строили знаменитый форт Боярд

Для людей возраста 25 лет и старше сочетание слов «Форт Боярд» выдает обычно только одну ассоциацию: с одноименным телевизионным шоу и отечественными звездами, которые вечно заняты то...

Почему мировой интернет зависит от нескольких десятков стареющих морских судов и что будет, когда они выйдут из строя

Современный интернет кажется невидимой и вездесущей сетью. Ежедневно мы отправляем множество сообщений, смотрим видео и проводим видеоконференции. И почти никто не задумывается о том, как данные...

Игровой роутер: что скрывается за ярким корпусом и есть ли реальная прибавка скорости

Игровой роутер часто продают так, будто он сам по себе снижает пинг и делает онлайн-матчи стабильнее. На деле под агрессивным корпусом, крупными антеннами и RGB нередко скрывается обычный домашний...

Обзор аккумуляторной циркулярной пилы Bort BHK-20Li

Бренд Bort давно представлен на рынке и успел выпустить множество моделей — от сетевых перфораторов до целой аккумуляторной линейки EXPERT 20V. Расширяя ассортимент, производитель пришёл...