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

Такой крошечный! Обзор самого миниатюрного видеорегистратора TrendVision Nano 2K Wi-Fi CPL GPS

Самое главное, что должно быть у видеорегистратора на мой взгляд: это хороший уровень съемки видео, компактные размеры, чтобы не закрывал обзор, удобное магнитное крепление для быстрого снятия,...

Обзор претендента на звание идеального вертикального пылесоса Trouver J40

В мире беспроводных вертикальных пылесосов важно соблюсти несколько определенных правил: это должен быть обязательно мощный пылесос, у него должна быть циклонная система фильтрации, у него должна...

Без веса и инерции: как трубка Брауна изменила способ видеть электрические процессы

К концу XIX века переменный ток и быстро меняющиеся электрические процессы уже активно использовались в экспериментальной физике и зарождающейся радиотехнике, однако их динамика оставалась почти...

Грецкий орех с пузырями на листьях и чёрными плодами: как я разобрался в проблеме и что помогло

Пузыри на листьях и черные плоды ореха? Не спешите лить химию! Это две разные болезни: войлочный клещ и бактериоз. Рассказываю, как выявить проблему и спасти урожай ореха без лишних трат и ошибок.

Почему половину урожая картофеля теряют в июне, а замечают только в августе

Урожай картофеля теряется не в августе, а в июне — когда всё кажется нормальным. Большинство огородников совершают банальные ошибки, которые выглядят мелочью, но отнимают до 20–30% урожая.

Выбираем смартфон дешевле 10 тысяч рублей летом 2026 года: что можно купить во время кризиса

Кризис оперативной памяти сильнее всего ударил по доступным смартфонам. Если в случае флагманов или «середняков» можно просто повысить цены, то с ультрабюджетными смартфонами так не получится...