Тёмная материя «зазвенит»? Физики рассчитывают поймать её светом и звуком в сверхтекучем гелии

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

Загадочная тёмная материя… Сколько копий сломано в попытках её обнаружить! Она незримо присутствует повсюду, составляя, по оценкам, около 85% массы Вселенной, но упорно ускользает от прямого контакта. Стандартные методы, увы, пока бессильны. Но что, если попробовать «услышать» её шёпот? Именно такую дерзкую идею предложила группа учёных, объединив, казалось бы, несовместимые области физики.

Неуловимая лёгкость бытия

Почему же так сложно поймать эту «невидимку»? Дело в том, что чем меньше масса частиц тёмной материи, тем слабее их взаимодействие с обычной материей, а значит, и с нашими приборами. Традиционные детекторы, рассчитанные на относительно «тяжёлые» частицы, попросту их не замечают. Представьте, что вы пытаетесь уловить дуновение ветра рыболовной сетью — результат, мягко говоря, предсказуем.

А что, если частицы тёмной материи легче, чем мы предполагали? Тогда нужен инструмент совершенно иного рода, сверхчувствительный, способный улавливать буквально квантовые колебания. И вот тут на сцену выходит… сверхтекучий гелий.

Темная материя, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Гелиевая симфония: как «услышать» тёмную материю?

Итак, свертекучий гелий — это удивительное состояние вещества, в котором оно теряет всякую вязкость и способно течь без трения. Учёные из Лаборатории квантовой и тёмной материи Университета Западной Австралии под руководством доктора Максима Горячева предположили, что столкновения частиц тёмной материи с атомами гелия будут вызывать в нём микроскопические «волны» — фононы.

Постойте, но ведь фонон — это не частица в привычном смысле слова. Верно, это скорее коллективное движение, подобное волне, распространяющейся в толпе. Эти «волны» и есть те самые квантовые колебания, которые мы хотим засечь.

Схема оптико-механического прибора для изучения темной материи (ODIN). Темная материя рассеивает высоконаселенную фононную моду (режим рассеяния), которая оптически накачивается лазером с длиной волны 1064 нм. Рассеянный фонон преобразуется в антистоксовский фотон за счет оптомеханического взаимодействия с лазером 532 нм. Присутствие этого фотона регистрируется однофотонным детектором после прохождения через ряд оптических фильтров.
Автор: CHRISTOPHER G. BAKER et al. Источник: journals.aps.org

Но, как резонно замечает доктор Горячев, «эти колебания будут ничтожно малыми. Современные технологии не способны их уловить.» Словно пытаться расслышать звук падения песчинки в шумном городе.

Квантовая оптомеханика: усилить шёпот

И тут на помощь приходит ещё одна область — квантовая оптомеханика. Команда доктора Криса Бейкера из Квинслендской лаборатории квантовой оптики (QQOL) предложила гениальное решение: использовать свет для «усиления» сигнала от фононов.

Представьте себе камертон, который вибрирует от едва слышного звука. А теперь представьте, что эти вибрации каким-то образом преобразуются в яркую вспышку света. Примерно так и работает система, разработанная доктором Бейкером. Слабые колебания фононов в сверхтекучем гелии преобразуются в легко обнаружимые фотоны — частицы света.

(a) Передача энергии между двумя модами. Режим акустического рассеяния заполняется за счет оптомеханического усиления из соответствующего оптического режима. Режим акустического считывания депонируется при охлаждении в соответствующий оптический режим, считываемый детектором фотонов. В обоих случаях также происходит перенос энергии с помощью тепловой ванны. (b) Перенос энергии между оптическими (вверху) и механическими (внизу) модами показан в терминах частоты.
Автор: CHRISTOPHER G. BAKER et al. Источник: journals.aps.org
ODIN: рождение новой надежды

Результатом совместной работы стал проект «ODIN» — оптомеханический инструмент для обнаружения тёмной материи. По сути, это ловушка для тёмной материи, где сверхтекучий гелий заключён в специальный резонатор. Когда частица тёмной материи попадает в ловушку, она вызывает «звон» в гелии, который затем усиливается и регистрируется в виде вспышки света.

Что особенно важно, ODIN способен улавливать частицы с массой в килоэлектронвольты — на несколько порядков меньше, чем могут «видеть» существующие детекторы. Это открывает совершенно новые горизонты в поисках тёмной материи!

(a) Спектральное разделение между продольными модами оптического резонатора длиной 31,7 см, т. е. свободный спектральный диапазон (ССД). Голый резонатор (синие кружки) демонстрирует постоянный FSR, в то время как резонатор с 5-миллиметровой плитой диоксида кремния (оранжевые кружки) демонстрирует изменение FSR. Эта спектральная асимметрия может быть использована для подавления нежелательных оптомеханических взаимодействий. (b) Спектр мод оптического резонатора с 5-миллиметровой плитой диоксида кремния. Благодаря асимметричному FSR процесс охлаждения резонансно подавляется, а процесс усиления усиливается.
Автор: CHRISTOPHER G. BAKER et al. Источник: journals.aps.org
Больше, чем просто детектор

Но ODIN — это не просто очередной прибор. Это принципиально новый подход, демонстрирующий, как квантовые технологии могут применяться в фундаментальных исследованиях. «Мы рады, что можем использовать квантовые инструменты для изучения столь важной области физики,» — говорит доктор Горячев. И впрямь, перспективы будоражат воображение.

Работа над ODIN — это только начало. Учёные полны энтузиазма и готовы двигаться дальше, исследуя новые возможности квантовых технологий для раскрытия тайн Вселенной. И кто знает, может быть, именно благодаря «квантовому звону» в гелиевой ловушке мы, наконец, сможем приоткрыть завесу тайны над неуловимой тёмной материей.

2 комментария

Добавить комментарий

b
Сейчас на МКС бак с ксеноном в 4 тонны для поиска тёмной материи.
Потрачено несколько миллиардов.
Уже 15 лет результат ноль.
И приходится вместе со станцией поднимать его орбиту.
Neironext
Станция весит около 400 тонн, как не больше, это лишь 1% от общей массы.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Если магнитный щит Земли снова упадет до 5%: как повторение магнитной аномалии Лашамп повысит облучение экипажей самолетов в 75 раз

На высотах от 10 до 12 километров, где пролегают маршруты современных коммерческих авиалайнеров, плотность атмосферы значительно ниже, чем на уровне моря. Из-за этого самолеты и их пассажиры...

Ученые долго не понимали, как тело чувствует холод: ответ нашли в термодинамике нервных рецепторов

Способность живых организмов ощущать температуру окружающей среды — одна из базовых функций нервной системы, особо важная для выживания. У млекопитающих за распознавание холода отвечает...

О чем молчит «собачка»: техническая история символа @

Сегодня символ @ является неотъемлемой частью цифровой жизни, обеспечивая работу электронной почты и социальных сетей. Однако его путь к клавише «2» на клавиатуре занял несколько столетий, пройдя...

Озеро Медуз: единственное место в мире, где медузы дарят эстетичные снимки вместо ожогов

В контексте путешествий и выбора лучшего места для отдыха медузы воспринимаются как вредители и лишний повод убрать точку на карте со своего идеального маршрута. Но есть в мире одно единственное...

Пять морей в сердце России: почему Москву называют «портом пяти морей»

Москва — один из самых значимых и стратегически важных мегаполисов мира, и её роль как крупного транспортного и экономического центра во многом обусловлена уникальным географическим...

Kiwi Ears AD1 — с поддержкой гарнитур — обзор ЦАПа/усилителя начального уровня с хорошими характеристиками и EQ

Компания Kiwi Ears в гораздо большей степени известна своими наушниками, чем ЦАПами. В общем, и ЦАПов у них до AD1 было всего два, и оба в несколько специфичном форм-факторе, недорогие, но с...