Физики зафиксировали квантовый шум в лаборатории LIGO – что нужно знать?

14 942

Исследователи из проекта LIGO продемонстрировали, как сверхтонкая настройка приборов позволяет им раздвигать границы фундаментальных законов физики. Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) обнаруживает гравитационные волны, возникающие в результате катастрофических событий во Вселенной, таких как слияние нейтронных звезд и черных дыр. Эти пространственно-временные колебания позволяют ученым наблюдать гравитационные эффекты в экстремальных условиях и исследовать фундаментальные вопросы о Вселенной и ее истории. Недавно ученые зарегистрировали движение массивного объекта — зеркала детектора — под действием квантовых эффектов. Но что это означает?

Благодаря работе лабораторий LIGO VIRGO ученым удалось обнаружить гравитационные волны

Что такое квантовый шум?

Недавно физикам удалось измерить сдвиг огромного зеркала детектора LIGO, вес которого достигает сорока килограммов. Напомним, что в международную исследовательскую группу LIGO входит около 40 научно-исследовательских институтов, а над анализом данных, поступающих с детектора и других обсерваторий, трудятся более 600 ученых. Основной задачей LIGO является обнаружение и регистрация гравитационных волн космического происхождения, которые впервые были предсказаны Альбертом Эйнштейном в Общей теории относительности (ОТО) в 1916 году.

Как показали результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, 40-килограммовые зеркала LIGO могут двигаться в ответ на крошечные квантовые эффекты, называемые квантовым шумом. В физике квантовый шум относится к неопределенности физической величины, что обусловлено его квантовым происхождением. В общем и целом квантовый шум является одним из фундаментальных квантовых законов: принципа неопределенности Гейзенберга, согласно которому некоторые физические величины не могут одновременно иметь абсолютно точные значения.

Улучшение инструментов и приборов LIGO в будущем откроет немало тайн Вселенной

Реклама

Говоря простыми словами, некоторые величины измерить невозможно, так как физические законы этого не позволяют. На практике это означает, что в данных любого измерительного прибора присутствует квантовый шум, который настолько мал, что теряется в более мощных шумах, а еще его нельзя устранить. Однако физикам удалось измерить крошечный сдвиг сорокакилограммового зеркала детектора LIGO. Чтобы лучше понимать происходящее, представьте, что зафиксированный сдвиг в несколько раз меньше атома водорода. Но почему эта фиксированная «квантовая дрожь» важна для современной науки?

Как работает LIGO?

Так как принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что с абсолютной точностью измерить пару физических величин нельзя, неопределенность, все же, можно уменьшить в одной из них, одновременно увеличив в другой. Именно так и поступили физики в ходе исследования – они уменьшили квантовый шум и проверили, не изменился ли общий шум от всех источников и если да, то как. Для этого они использовали специальный прибор, с помощью которого удалось измерить вклад квантового шума в смещение зеркал LIGO.

Напомним, что в ядре детекторов LIGO находятся лазерные интерферометры километрового масштаба, которые измеряют расстояние между 40-килограммовыми подвесными зеркалами с наилучшей точностью, когда-либо достигнутой. Беспрецедентный уровень чувствительности LIGO достигается благодаря самой современной технике, необходимой для подавления вибрационных и тепловых шумов в детекторах. Именно на таких уровнях чувствительности в игру вступает квантовая механика: исследователи использовали давление света на зеркала и количество фотонов в лазерном луче. Важное значение здесь имеет положение зеркал, так как только первая из двух величин оказывает на них влияние.

Проект LIGO был предложен в 1992 году Кипом Торном, Рональдом Древером из Калифорнийского технологического института и Райнером Вайссом из Массачусетского технологического института.

Важно понимать, что законы квантовой механики лежат в основе современных технологий включая компьютер, смартфон и любой электроприбор. Мы знаем, что квантовые законы работают.

Таким образом, исследователям удалось доказать, что квантовый шум LIGO — это неопределенность в давлении света. Все вышеперечисленное означает, что на полигоне LIGO физики смогли заглянуть ниже так называемого стандартного квантового предела – предела, когда в измерениях используются только естественные квантовые состояния.

https://hi-news.ru/eto-interes...

Аве!

Вчерашняя инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина прошла в несомненно летописный и переломный момент истории. В момент глобального противостояния между умирающим американским ...

Бежавший испанский наемник: "Из отряда выжили только 17 из 109 солдат"
  • Hook
  • Вчера 16:51
  • В топе

Испанский наёмник Джонатан Гуисадо Гарсия, известный как Пантера, ранее служивший в "Интернациональном легионе" Украины, бежал домой после того, как русская ракета атаковала их базу и ун...

Учительница жалела избивавшего каждый день русских детей Ахмада (имя изменено), тем, что сама разнимала драки и не вызывала полицию, теперь "в благодарность" она стала фигурантом уголовного дела о побоях.

Учитель преподает в младших классах, в школе номер восемь в свердловском городке Березовский. Педагогический стаж – больше 20 лет, это значит она давно профессионал своего дела. — На самом деле, ...

Обсудить
  • Гравитационные волны... Это все что нужно знать о современных физиках))) Два объекта крутятся вокруг общей оси, в этом участвуют цетробежная и сила тяготения. Ну ясень пень они при вращении создают возмущения в виде колебаний. Тут сука физиком то быть не надо)))) Но нет... Пространственно временные колебания... Не меньше... Где то крутятся две звезды, а у вас время заколебалось.... Или его пространство заколебало))))
  • >> ... вес которого достигает 40 килограммов. Напомним, что в международную исследовательскую группу LIGO входит около 40 научно-исследовательских институтов ... // Тут вроде бы всё сходится (сорок сорокОв), но >>... трудятся более 600 ученых ...// - тут неопределенность какая-то налице. :anguished: Спрашивается вопрос: до 666 скоко не достает? :scream: Хотя, с другой стороны, поскольку у меня и комп, и смарт, и кофеварка работают, теория подтверждается с удовлетворительной точностью. :thumbsup:
  • А почему учёные считают, что принцип неопределенности Гейзенберга реально существует. Что, математика так показала? У нас всё в науке построено на математике. И Эйнштейн по формулам Природу посчитал. Но математика - это игра ума. Какое отношение она имеет к реальной Природе. Ровно никакого. И с чего Вы взяли, что есть какая-то неопределённость в Природе. В Природе никакой неопределённости не существует. В ней всё определено достаточно внятно и понятно. Не понятно только для физиков на планете Земля. И почему физики вдруг решили, что гравитационные волны появляются при столкновении нейтронных звёзд или чёрных дыр? Когда у Вас происходит взрыв, у Вас что, гравитационные волны разбегаются в разные стороны? Пусть физики сначала скажут, что такое Гравитация? А потом уже ловят гравитационные волны от неё. Они же до сих пор не понимают, что такое Гравитация, но её ловят. У нас на планете Земля всё построено на Электричестве. Убери электричество, и будет почти каменный век. А учёные до сих пор не знают, что такое Электрон, электричество, электрический заряд и т.п. Так же как и сейчас, они говорят, что знают про Кванты, у них, оказывается, что-то работает на квантах. А что такое Квант, никто не знает. Вот и есть приборы электрические, квантовые, но никто не знает, как и почему они работают. Вот это и есть Природа!!!
  • Гравицапа ипанулась. Надо заменить. :joy: