マサチューセッツ工科大学とウォータールー大学の研究者は代わりに提案した
ウルヌ効果は物理学者によって最初に予測されました1976年のブリティッシュコロンビア大学のWilliamUnruh。理論は、真空中で加速する物体は暖かい放射の存在を感じるはずであることを示唆しています。 MITの研究者が指摘しているように、この効果は、加速された物質と空の空間の真空中の量子ゆらぎとの間の量子相互作用に関連しています。
新しい研究の著者らは、その複雑さは次のように述べています。ウンルー効果が見られる確率は非常に低いことを確認しています。科学者らによると、これには多大な労力がかかるか、あるいは非常に長い期間(おそらく数十億年)の観測が必要だという。たとえば、検出器で測定できるほど暖かいグローを生成するには、原子サイズの物体を 100 万分の 1 秒未満で光速まで加速する必要があります。
「この効果を短期間で確認するにはMITの研究の共著者であるVivishekSudhirは、時間には信じられないほどの加速が必要だと言います。 「そして、適度な加速を使用する場合、測定可能な効果を確認するには、宇宙の年齢よりも長い時間待つ必要があります。」
物理学者は、光を使用して次のことを行うことを提案しました。真空変動を大きくします。光子の追加により、実験中に発生するすべての現象が比例して強化されます。このアプローチの主な難点は、Unruh 効果に加えて、他のすべての効果も強化されてしまうことです。
この問題を解決するために、研究者粒子の軌道に影響を与えることを提案しました。理論的には、原子が特定の軌道に沿った光子の流れの中で加速される場合、すべての副作用は観察者には見えないことを示しました。
ウンルー効果を刺激すると、同時に通常の効果または共鳴効果も刺激されますが、粒子の軌道を変更することで、これらの効果を本質的に無効にできることを示しています。
バーバラ・ショダ、ウォータールー大学の研究共著者
物理学者は粒子加速器の建設を計画しています実験室のサイズは、電子を光速に近い速度に加速します。光速は、レーザービームの助けを借りてさらに増加します。現在、科学者たちは電子の軌道を変える方法を見つけることに取り組んでいます。
「少なくとも、私たちは自分たちの中でそれを知っています人生にはこの効果を見るチャンスがあります」とSudhirは言います。 「これは複雑な実験であり、私たちがそれを実行できるという保証はありませんが、このアイデアは私たちの最も近い希望です。」
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