オーストラリアのアデレード大学の専門家を含む国際的な科学者チームが量子を開発しました
この研究は、James K. 博士によって主導されました。アデレード大学のクアック氏は、アデレード大学物理科学部およびフォトニクス・先端センサー研究所の研究員です。
量子温度計の理論的設計は、量子コンピューターの作成に使用されるのと同じテクノロジーに基づいています。
アインシュタインは以前、その速度が次のようになると予測していた。時間の経過をどのように認識するかは、私たちの動き方によって決まります。相対的に言えば、非常に早く動いている人は、じっとしている人よりも老化が遅くなります。この仮定は、彼が一般相対性理論を開発するのに役立ちました。それによると、空間と時間が一緒になって、曲がったり変形したりできる布地として機能します。
に分割された時空図4 つの象限: 左右のリンドラー ウェッジ、および未来と過去の光円錐。 真空状態は、リンドラー ウェッジ間または光円錐間のもつれ状態として説明できます。 これらの象限のいずれか (たとえば、将来)、観測されていないモード (過去など) を追跡すると、(時間のような) ウンルー効果が生じます。矢印は検出器の時空間軌跡を表します。クレジット: DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.160401
温度と加速度の関係時間と速度の関係に似ています。異なる加速度で移動する異なる観察者は、たとえわずかであっても異なる温度差を知覚します。
1976年、カナダの物理学者ウィリアム・アンルーアインシュタインの研究を現代物理学のもう一つの基本理論である量子力学と組み合わせ、時空の構造が非常に冷たいことを予測しました。オブジェクトの移動速度に応じて変化することに注目してください。
これを観察するには、非常に素早く移動する必要があります。同時に、温度の変化を1度でも見るためには、光速に近い速度で移動する必要があります。これまで、このような極端な速度のため、科学者はウンルーの理論を検証することができませんでした。現在、現代の技術を使用して量子温度計を構築できると科学者たちは強調しています。
チームの研究は将来の研究に重要な意味を持ちます。量子温度計を使用すると、従来の装置では不可能な精度で極低温を測定できます。
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