Новое исследование улучшает понимание квантовой гравитации

Новое исследование подчеркивает значительный прогресс в измерении крошечных гравитационных эффектов на квантовом уровне. Исследователи из Великобритании, Нидерландов и Италии разработали высокочувствительный эксперимент, который фиксирует гравитационные взаимодействия, способствуя пониманию квантовой гравитации.


Новое исследование улучшает понимание квантовой гравитации

Недавно команда ученых из Великобритании, Нидерландов и Италии разработала чрезвычайно чувствительный эксперимент, способный измерять гравитационные силы на квантовом уровне. Хотя текущий детектор гравитации не обнаруживает квантовые гравитационные эффекты в краткосрочной перспективе, ожидается, что он будет полезен для выявления более крупных гравитационных эффектов.

Главный автор исследования, Тьерк Остеркемп, намерен использовать это достижение для повышения чувствительности в детекции гравитационных волн, которые представляют собой колебания в пространственно-временном континууме, вызванные массивными гравитационными событиями, такими как столкновения черных дыр. Хотя декодирование квантовой гравитации еще не достигнуто, это исследование представляет собой значительный шаг к ее большему пониманию, что, в свою очередь, может раскрыть важные секреты о происхождении вселенной.

В исследовании Рана Адхикари, профессор физики в Калтехе, подчеркивает невероятную способность поддерживать низкие температуры и чрезвычайно низкие шумы ускорения, утверждая, что это достижение является ключевым шагом к измерению эффектов квантовой гравитации. Авторы объясняют важность изоляции гравитации как силы взаимодействия в таких маленьких системах, как это возможно, чтобы можно было с предельной точностью измерять гравитационные силы и взаимодействия.

Команда исследователей разработала высокочувствительный эксперимент для измерения гравитационной силы частицы весом 0,43 миллиграмма. Это включало использование холодильника с разбавлением для снижения тепловой энергии, системы масса-пружина для поглощения окружающих вибраций и сверхпроводящей ловушки для левитации частицы и изоляции ее от внешних вибраций. Благодаря этим мерам им удалось измерить гравитационную силу в 30 аттоНьютонов на левитирующей частицы, открыв новые возможности для непосредственного наблюдения гравитационных сил в совершенно квантовом режиме.

Несмотря на это достижение, Ясунори Номура, профессор теоретической физики в Университете Беркли, высказывает возможные ограничения в измерении квантовой гравитации. Тем не менее, эти исследования представляют собой ключевой шаг к пониманию взаимодействия между квантовой механикой и гравитацией в лабораторных экспериментах, ставя под сомнение традиционные представления о фундаментальных силах во вселенной.

Последние новости

Посмотреть все новости