Американские физики впервые пытаются поймать квант гравитации

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

Исследователи из Технологического института Стивенса и Йельского университета запустили экспериментальную программу, целью которой является регистрация гравитонов — гипотетических квантовых частиц, переносящих гравитационное взаимодействие.

Проект возглавляют физики Игорь Пиковски из Института Стивенса и Джек Харрис из Йельского университета. Финансирование обеспечивает Фонд У. М. Кека.

В основе эксперимента лежит резонатор сантиметрового размера, заполненный сверхтекучим гелием. Гелий охлаждается до состояния, при котором он переходит в основное квантовое состояние и становится неподвижным. При прохождении гравитационной волны через лабораторию резонатор получает минимальный энергетический импульс, соответствующий одному гравитону. Эта энергия преобразуется в фонон — квант колебаний. Высокоточные лазеры фиксируют возникающую вибрацию.

Автор: I. Pikovski. Источник: interestingengineering.com

Гравитационные волны возникают при столкновении чёрных дыр и других масштабных космических событиях. Детекторы LIGO впервые зарегистрировали их в 2015 году, однако до сих пор никому не удавалось зафиксировать отдельные кванты гравитационного излучения.

Существование гравитонов теоретически предсказано, но экспериментально не подтверждено. Их обнаружение позволило бы связать общую теорию относительности Эйнштейна с квантовой механикой. В 2024 году учёные заявили, что современные квантовые технологии делают такой эксперимент технически осуществимым.

Исследователи уже масштабировали систему до уровня граммов, сохранив необходимую чувствительность. Следующий этап предполагает создание детекторов килограммового масштаба.

Источник: Interesting Engineering

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Детальное изучение мозга чемпиона по памяти раскрыло нейробиологию его трюков

Рабочая память человека имеет свои физиологические ограничения. Исторически в когнитивной психологии этот предел описывался формулой «семь плюс-минус два элемента». Вы можете легко удержать в...

Эффект странника: как навыки ориентации в пространстве породили у человека геометрическое мышление

Со времен Платона геометрия считалась высшим проявлением абстрактного мышления. В диалоге «Менон» философ просит необразованного мальчика-раба удвоить площадь квадрата — и тот, опираясь...

Каньон Антилопы: почему он самый извилистый и фотогеничный в мире

В Аризоне, на землях индейцев навахо, находится место, любимое фотографами со всего мира. Каньон Антилопы вы наверняка хоть раз видели на заставке своего компьютера. Microsoft вносила его виды в...

Почему кофе и чай бодрят: взгляд с точки зрения науки

Вы когда-нибудь замечали, что после чашки кофе фокусировка внимания резко обостряется, но уже через полчаса ясность мысли начинает неумолимо угасать? Эти «американские горки» связаны с конкретными...

Как гора выше Эвереста остаётся невидимой: 75% высоты Мауна-Кеа скрыто океаном

Говоря о горных вершинах, достигающих наибольших высот, невозможно не вспомнить об Эвересте. Эта гора возносится в небо на 8848 метров над уровнем моря, и этот рекорд закреплён в школьных учебниках...