Увидеть то, чего нет — ученые нашли способ обнаружить свет внутри черной дыры

Таинственные и ужасные черные дыры известны тем, что поглощают все, включая свет. Ничего не может избежать их хватки, а внутри они скрывают непроглядную пустоту самой ткани вселенной. Но, может быть, тьма не столь сильна?

Увидеть то, чего нет — ученые нашли способ обнаружить свет внутри черной дыры

Черные дыры — это области пространства-времени с огромной гравитацией. Ученые изначально думали, что ничто не может выйти за пределы этих массивных объектов, включая свет. Точная природа черных дыр ставилась под сомнение с тех пор, как общая теория относительности Альберта Эйнштейна открыла возможность их существования. Среди самых известных открытий было предсказание английского физика Стивена Хокинга о том, что некоторые частицы на самом деле испускаются на краю черной дыры.

Физики также исследовали работу вакуума. В начале 1970-х, когда Хокинг описывал, как свет может выйти из гравитационного поля черной дыры, канадский физик Уильям Унру предположил, что достаточно быстро ускоряющийся фотодетектор мог "видеть" свет в вакууме. Новое исследование из Дартмута развивает эти теории, детализируя способ получения и обнаружения света, который ранее считался ненаблюдаемым.

Увидеть то, чего нет — ученые нашли способ обнаружить свет внутри черной дыры

В классической физике вакуум рассматривается как отсутствие материи, света и энергии. В квантовой физике вакуум не так уж и пуст, он заполнен фотонами, которые колеблются и исчезают. Однако такой свет измерить практически невозможно.

Одна часть общей теории относительности Эйнштейна, "принцип эквивалентности", устанавливает связь между предсказанием Хокинга об излучении черных дыр и предсказанием Унру об ускорении фотодетекторов, видящих свет. Эквивалентность говорит о том, что гравитация и ускорение принципиально неотличимы: человек в ускоряющемся лифте без окон не сможет определить, действует ли на них сила тяжести, сила инерции или и то, и другое.

Следовательно, если гравитация черной дыры может создавать фотоны в вакууме, то может и ускорение. Поскольку наука уже продемонстрировала, что наблюдение света в вакууме возможно, команда физиков решила найти практический способ обнаружения фотонов. Теория исследования, опубликованная в журнале Nature Research's Communications Physics, предсказывает, что дефекты на основе азота в быстро ускоряющейся алмазной мембране могут быть обнаружены.

В предлагаемом эксперименте синтетический алмаз размером с почтовую марку, содержащий детекторы света на основе азота, подвешен в переохлажденном металлическом ящике, который создает вакуум. Мембрана, которая действует как привязанный батут, ускоряется с огромной скоростью.

В исследовательской статье объясняется, что результирующее производство фотонов из вакуума полости в совокупности усиливается и поддается измерению, при этом образование фотонов в вакууме претерпевает фазовый переход от нормальной фазы к усиленной, подобной сверхизлучению, инвертированной фазе генерации, когда число детекторов превышает критическое значение.

В статье Дартмута исследуются множественные фотонные детекторы — алмазные дефекты — для усиления ускорения мембраны и повышения чувствительности обнаружения. Колебание алмаза также позволяет проводить эксперимент в контролируемом пространстве с высокими темпами ускорения.

Чтобы подтвердить, что обнаруженные фотоны исходят из вакуума, а не из окружающей среды, команда демонстрирует, что теория наблюдает "запутанный свет", отличительную черту квантовой механики, которая не может происходить из внешнего излучения.

Предложение о наблюдении света в вакууме не имеет немедленного применения, но исследовательская группа надеется, что оно поможет лучше понять физические силы, которые влияют на общество, как это делают другие теоретические исследования. В частности, эта работа может помочь пролить экспериментальный свет на предсказание Хокинга об излучении черных дыр через призму принципа эквивалентности Эйнштейна.

Читайте также

Новое исследование объяснило, почему мы пишем злые комментарии в соцсетях

Новое исследование объяснило, почему мы пишем злые комментарии в соцсетях

Древние листья предсказали судьбу современных лесов при глобальном потеплении

Древние листья предсказали судьбу современных лесов при глобальном потеплении

Ученые Стаффордширского университета раскрыли тайну проклятия мумий

Ученые Стаффордширского университета раскрыли тайну проклятия мумий

Ученые предложили новую версию путешествия 6-тонного камня Стоунхенджа из Шотландии

Ученые предложили новую версию путешествия 6-тонного камня Стоунхенджа из Шотландии

Ученые раскрыли пользу кимчи: пробиотики, витамины и жирные кислоты

Ученые раскрыли пользу кимчи: пробиотики, витамины и жирные кислоты

Ученые предложили новый сценарий происхождения первых клеток на Земле

Ученые предложили новый сценарий происхождения первых клеток на Земле

В России появится национальная база генетической информации

В России появится национальная база генетической информации

Ученые впервые сняли движение электронов внутри молекулы во время химической реакции

Ученые впервые сняли движение электронов внутри молекулы во время химической реакции

Робот МФТИ установил рекорд сборки головоломки «мегаминкс» за 9,6 секунды

Робот МФТИ установил рекорд сборки головоломки «мегаминкс» за 9,6 секунды

Медицинские технологии, в которые почти невозможно поверить

Медицинские технологии, в которые почти невозможно поверить

Квантовый двигатель нарушает законы термодинамики, генерируя работу и холод одновременно

Квантовый двигатель нарушает законы термодинамики, генерируя работу и холод одновременно

ИИ в джунглях: как в Коста-Рике тестируют сообразительность диких обезьян

ИИ в джунглях: как в Коста-Рике тестируют сообразительность диких обезьян

В России создали искусственное ухо с помощью гибридной 3D-биопечати

В России создали искусственное ухо с помощью гибридной 3D-биопечати

В Китае создали простую роборуку BioflexBot, которая оказалась гибче человеческой

В Китае создали простую роборуку BioflexBot, которая оказалась гибче человеческой

ИИ помог найти опасную уязвимость Zoom всего за 20 запросов

ИИ помог найти опасную уязвимость Zoom всего за 20 запросов

Телескоп James Webb обнаружил возможный новый тип космических объектов — «звезду-черную дыру»

Телескоп James Webb обнаружил возможный новый тип космических объектов — «звезду-черную дыру»