Forskere fra Massachusetts Institute of Technology og University of Waterloo har foreslået i stedet
Urnu-effekten blev først forudsagt af en fysikerWilliam Unruh fra University of British Columbia i 1976. Teorien foreslår, at et legeme, der accelererer i et vakuum, skal føle tilstedeværelsen af varm stråling. Som MIT-forskerne bemærker, er denne effekt forbundet med kvanteinteraktioner mellem accelereret stof og kvanteudsving i det tomme rums vakuum.
Forfatterne af den nye undersøgelse siger, at kompleksiteteni bekræftelsen af Unruh-effekten er forbundet med en ekstrem lav sandsynlighed for at se den. Dette kræver ifølge videnskabsmænd enten en enorm indsats eller en meget lang observationsperiode (muligvis milliarder af år). For at producere en glød, der er varm nok til at blive målt af detektorer, skal en krop på størrelse med atomer accelereres til lysets hastighed på mindre end en milliontedel af et sekund.
"At se denne effekt på kort tidtid, har du brug for utrolig acceleration, siger Vivishek Sudhir, medforfatter af undersøgelsen ved MIT. "Og hvis du bruger rimelig acceleration, skal du vente enormt lang tid - mere end universets alder - for at se en målbar effekt."
Fysikere har foreslået at bruge lys tilat øge vakuumsvingninger. Tilføjelsen af fotoner øger proportionelt alle fænomener, der vil opstå under eksperimentet. Den vigtigste vanskelighed ved denne tilgang var, at sammen med Unruh-effekten forstærkes alle andre effekter også.
For at løse dette problem, forskereforeslået at påvirke partiklens bane. Teoretisk viste de, at hvis et atom accelereres i en strøm af fotoner langs en bestemt bane, så vil alle bivirkninger være usynlige for iagttageren.
Når vi stimulerer Unruh-effekten, stimulerer vi samtidig også almindelige eller resonanseffekter, men vi viser, at vi ved at ændre partiklens bane i det væsentlige kan deaktivere disse effekter.
Barbara Shoda, studiemedforfatter ved University of Waterloo
Fysikere planlægger at bygge en partikelacceleratorlaboratoriestørrelser til at accelerere elektronen til en hastighed tæt på lysets hastighed, som de vil øge yderligere ved hjælp af en laserstråle. Nu arbejder forskere på at finde en måde at ændre elektronens bane på.
»Nu ved vi det i hvert fald i voreslivet har en chance for at se denne effekt,” siger Sudhir. "Dette er et komplekst eksperiment, og der er ingen garanti for, at vi vil være i stand til at udføre det, men denne idé er vores nærmeste håb."
Læs mere:
Det er blevet jaget i århundreder: hvad ved vi om planeten Vulcan ved siden af Solen
Astronomer har fundet en planet nær Jorden: den har en meget mærkelig bane
Uforklarlig dualitet fundet i elementær partikelfysik: hvad vil det føre til