Физики наблюдают «отрицательное время»: квантовая аномалия или оптическая иллюзия?

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

Представьте себе ситуацию: вы наблюдаете, как луч света проходит сквозь некий материал, и с удивлением обнаруживаете, что он, кажется, покидает его прежде, чем успевает войти. Звучит как фокус, не правда ли? Долгое время ученые именно так и объясняли этот феномен, списывая его на оптическую иллюзию, вызванную искажением волн при взаимодействии с веществом. Однако недавние эксперименты, проведенные в Университете Торонто, заставляют взглянуть на эту загадку под совершенно новым углом.

Канадские исследователи, вооружившись передовыми квантовыми технологиями, заявили о фиксации «отрицательного времени» — явления, которое перестает быть просто теоретическим построением и приобретает вполне ощутимую физическую реальность. Их работа, пока представленная в виде препринта на сервере arXiv, уже успела наделать шума в научном сообществе, вызвав волну как бурного интереса, так и закономерного скепсиса. И это вполне объяснимо, ведь речь идет о концепции, которая, на первый взгляд, противоречит самому фундаментальному нашему пониманию хода времени.

Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Сами авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты — это скорее демонстрация причудливой природы квантовой механики, нежели революция в наших представлениях о времени как таковом. «Признаться, нам и самим непросто обсуждать это с коллегами-физиками. Нас то и дело неправильно понимают», — делится Эфраим Стейнберг, профессор, возглавляющий группу экспериментальной квантовой физики. И хотя термин «отрицательное время» невольно вызывает ассоциации с сюжетами научно-фантастических фильмов, Стейнберг отстаивает его использование, видя в нем потенциальный катализатор для более глубокого изучения загадок квантового мира.

Эксперименты на грани понимания

В основе открытия лежат годы кропотливой работы по изучению взаимодействия света и материи на микроскопическом уровне. Когда фотоны, элементарные частицы света, проникают в вещество, часть из них поглощается атомами, временно переводя их в возбужденное состояние с более высокой энергией, после чего атомы возвращаются в свое обычное состояние, переизлучая фотоны. Команда под руководством Даниэлы Ангуло задалась целью измерить, как долго атомы остаются в этом возбужденном состоянии. И вот тут-то и проявился удивительный результат: «Оказалось, что это время отрицательное», — поясняет Стейнберг, имея в виду, что измеренная длительность была меньше нуля.

Схемы экспериментальной установки. (a) Схема на атомном уровне. (b) Концептуальная схема экспериментальной установки: резонансный импульсный пучок (сигнал) и внерезонансный пучок непрерывных волн (зонд) встречно распространяются через облако холодных атомов85Rb, обнаруженных на противоположных сторонах установки. Зонд приобретает фазовый сдвиг φ(t), пропорциональный ⟨Nˆe(t)⟩, из-за слабого насыщения среды, вызванного сигналом. (c) Временная последовательность каждого цикла измерений и пояснительная схема анализа данных (постселекция). Цитирование: Daniela Angulo, Kyle Thompson, Vida-Michelle Nixon, Andy Jiao, Howard M. Wiseman, Aephraim M. Steinberg; arXiv:2409.03680 [quant-ph]; https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.03680
Автор: Daniela Angulo et al. Источник: arxiv.org

Чтобы лучше представить себе эту аномалию, можно использовать аналогию с автомобилями, въезжающими в туннель. До проведения эксперимента физики исходили из того, что, если, например, среднее время въезда тысячи машин составляет полдень, то первые автомобили, безусловно, выедут из туннеля чуть раньше, скажем, в 11:59. Однако результат, полученный Ангуло и ее коллегами, аналогичен ситуации, когда датчики уровня угарного газа в туннеле показывают отрицательные значения после выезда первых нескольких автомобилей. Это явно выходит за рамки привычных представлений.

Эксперименты проводились в условиях, далеких от стерильных лабораторий будущего — в обычной подвальной комнате, густо опутанной проводами и увешанной устройствами, обернутыми в фольгу. Настройка лазерного оборудования, необходимого для точных измерений, заняла более двух лет. При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о создании машины времени. «Мы ни в коем случае не утверждаем, что что-то двигалось назад во времени», — предостерегает Стейнберг от неверных интерпретаций.

Сдвиг фазы в кадре (временное окно, содержащее один импульс), полученном зондом с течением времени. Синие круги показывают сдвиг фазы из-за переданного фотона, а оранжевая сплошная линия указывает на теоретическое ожидание. Зеленые квадраты показывают сдвиг фазы, вызванный средним падающим фотоном, а розовая пунктирная линия отражает теоретическое ожидание. Черные вертикальные линии ограничивают области интегрирования. Столбики ошибок показывают стандартную ошибку среднего. Цитирование: Daniela Angulo, Kyle Thompson, Vida-Michelle Nixon, Andy Jiao, Howard M. Wiseman, Aephraim M. Steinberg; arXiv:2409.03680 [quant-ph]; https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.03680
Автор: Daniela Angulo et al. Источник: arxiv.org

Ключ к пониманию этого феномена лежит в особенностях квантовой механики, где поведение частиц, таких как фотоны, описывается не строгими законами, а вероятностями. Вместо четко определенного момента поглощения и переизлучения, эти взаимодействия происходят в диапазоне возможных временных интервалов, некоторые из которых, казалось бы, противоречат нашей повседневной интуиции. Важно отметить, что, по словам исследователей, эти результаты не вступают в противоречие со специальной теорией относительности Эйнштейна, которая постулирует невозможность превышения скорости света при передаче информации. В данном случае фотоны не несли никакой информации, что позволило им «обойти» космические ограничения.

Время возбуждения атомов представлено как отношение τT /τ0, полученное путем интегрирования по областям, указанным на рисунке 2. Синие круги представляют данные при OD∼ 2, зеленые кресты — при OD∼ 4, а фиолетовый треугольник — при OD∼ 3. Теоретическое ожидание показано полыми квадратами. Три кривые (пунктирная, штриховая и сплошная) иллюстрируют теоретические предсказания, интегрированные по всем временам для OD={2,3,4}. Планки ошибок (одно стандартноVе отклонение) были найдены с использованием ковариационной матрицы для учета корреляций в φT (t), как описано в Методах. Цитирование: Daniela Angulo, Kyle Thompson, Vida-Michelle Nixon, Andy Jiao, Howard M. Wiseman, Aephraim M. Steinberg; arXiv:2409.03680 [quant-ph]; https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.03680
Автор: Daniela Angulo et al. Источник: arxiv.org
Встреча с критикой и поиски ответов

Открытие «отрицательного времени» закономерно вызвало неоднозначную реакцию в научном сообществе. Известный немецкий физик-теоретик Сабина Хоссенфельдер в своем видеоблоге, набравшем сотни тысяч просмотров, высказала критические замечания, отметив, что «отрицательное время» в данном эксперименте — это всего лишь способ описания прохождения фотонов через среду и сдвига их фаз, и не имеет отношения к реальному течению времени.

Ангуло и Стейнберг, в свою очередь, парируют критику, утверждая, что их работа заполняет важные пробелы в понимании того, почему скорость света в веществе не всегда является константой. Стейнберг признает провокационность заголовка своей статьи, но подчеркивает, что сами экспериментальные результаты не вызвали серьезных возражений у коллег.

«Мы выбрали тот способ описания результатов, который кажется нам наиболее плодотворным», — говорит он, добавляя, что, несмотря на отсутствие очевидных практических применений на данный момент, полученные данные открывают новые горизонты для изучения фундаментальных квантовых явлений. «Честно говоря, я пока не вижу прямого пути от наших исследований к каким-либо конкретным технологиям», — откровенничает ученый. «Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим размышлять над этим. Впрочем, не хотелось бы давать людям несбыточные надежды».

Таким образом, феномен «отрицательного времени», зафиксированный в квантовых экспериментах, становится не только поводом для научной дискуссии, но и напоминанием о том, что границы нашего понимания Вселенной постоянно расширяются, бросая вызов устоявшимся представлениям и открывая новые, порой совершенно неожиданные, грани реальности. И хотя до создания машины времени еще далеко, исследования в области квантовой физики продолжают удивлять и вдохновлять, заставляя нас по-новому взглянуть на самые фундаментальные понятия, включая само время.

10 комментариев

Добавить комментарий

M
Уже писалось в прошлый раз. Время — это такая же координата, как и X, Y, Z. Для нее точно так же работает вероятностный подход. Если мы зафиксируем некий момент времени, то сможем говорить о неком вероятностном распределении координат. Но мы точно так же может зафиксировать какую-то точку пространстве. И точно так же сможем говорить о вероятностном распределении моментов времени. Дальше следуют всякие парадоксы, связанные с волновой природой материи. Манипулируя волнами, можно вызывать всякие прикольные явления, типа телепортации. Волна — не частица. Для нее нет понятия координаты, которая меняется непрерывно. Где создал условный максимум амплитуды — там и частица.
S
>>Если мы [зафиксируем] некий момент времени

Это принципиально противоречит ОТО.
M
ОТО вообще сюда не приплетайте. Я уже писал много раз, что СТО/ОТО не совместимо с квантовой механикой именно потому, что в квантовой механике нет понятия системы отсчета. Почему? Потому, что это точка. А в квантовой механике нельзя сконструировать точку в пространстве-времени. Но тут мы исходим из математической условности. Волновая функция — функция координат и времени. Всегда можно найти ее проекцию на какую-то одну ось. Например ось времени.
a
В квантовой электродинамике для фотонов нельзя ввести волновую функцию, зависящую от координат.
a
Несусветная чушь феноменологии мейнстрима!
1
Ну да. Результаты вопросов не вызвали. А то, что его интерпретацию имеют и спереди и сзади — это неважно…
Хватит скатываться в говно, Руби!
A
В советское время, за такие измерения и выводы, аспирант мгновенно получал подзатыльник от профессора и кубарем летел переделывать эксперимент.
113538985577095193243@google
Возможно поэтому квантовая запутанность работает для нашего восприятия мгновенно, все дело в том, что для частиц это уже случилось на шаг ранее и они передают информацию так быстро…
82578151@vkontakte
Если они научились увидеть свет до его включения, не означает ли это что при правильном использовании и развитии можно будет научиться предвидеть
Va1ery_USSR
Время течёт только вперёд, это подтверждает родами.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему медведи острова Кадьяк почти вдвое крупнее обычных бурых медведей

В юго-западной части Аляски, в водах залива Аляска, находится Кадьякский архипелаг. Здесь природа создала один из самых впечатляющих заповедников дикой жизни на планете. Главный остров архипелага,...

Пик солнечных пятен ускоряет падение космического мусора. Что произойдет с орбитой, если Солнце снизит активность?

Проблема переполненности низких околоземных орбит перестала быть теоретической. На высотах от 600 до 800 километров сегодня находится огромное количество нефункционирующих спутников, отработанных...

Что такое чечевички, зачем они яблоку и не является ли их наличие признаком порчи плода

Что за крошечные точки-пятнышки на кожуре большинства сортов яблок? Почему они появляются и зачем нужны? Это дефект, следы обработки яблок «химией» или признак порчи плода?

Ученые проверили глобальную ИИ-базу углеродных выбросов. Алгоритм ошибся на 70%

Учет выбросов парниковых газов — одна из самых сложных и масштабных задач современной науки. От того, насколько точно исследователи могут измерить объемы углекислого газа, поступающего в...

Как археологи оцифровали доисторический искусственный остров: технология, победившая «слепую зону» мелководья

Исторически человечество всегда селилось у воды. Более половины населения земного шара сегодня проживает на расстоянии менее трех километров от пресноводных водоемов, а треть — в...

Аккумуляторный степлер WorkPro 6-in-1: Стоит ли переплачивать за удобство? Обзор и тест без розетки и компрессора

Хороший аккумуляторный степлер — это маст-хэв для дома, гаража и мастерской. Компактный аккумуляторный инструмент даёт свободу движения — не привязываешься к розетке сетевым...