호주 애들레이드 대학의 전문가를 포함한 국제 과학자 팀이 양자 기술을 개발했습니다.
이 연구는 James K. 박사가 주도했습니다.애들레이드 대학교의 Quach 박사는 애들레이드 대학교 물리 과학부 연구원이자 포토닉스 및 고급 센서 연구소의 연구원입니다.
양자 온도계의 이론적 설계는 양자 컴퓨터를 만드는 데 사용된 것과 동일한 기술을 기반으로 합니다.
아인슈타인은 이전에 속도가시간의 흐름을 인식하는 방식은 우리가 움직이는 방식에 따라 달라집니다. 상대적으로 빠르게 움직이는 사람은 가만히 있는 사람보다 느리게 늙는다. 이 가정은 그가 일반 상대성 이론을 발전시키는 데 도움이 되었습니다. 그에 따르면 공간과 시간은 함께 휘어지고 변형될 수 있는 천의 역할을 한다.
시공간 다이어그램은 다음과 같이 구분됩니다.4개의 사분면: 왼쪽 및 오른쪽 Rindler 쐐기, 미래 및 과거 빛 원뿔. 진공 상태는 Rindler 쐐기 사이 또는 빛 원뿔 사이의 얽힌 상태로 설명될 수 있습니다. 이 사분면 중 하나에 있는 관찰자의 경우(예: 미래), 관찰되지 않은 모드(예: 과거)를 추적하면 (시간과 같은) Unruh 효과가 발생합니다. 화살표는 감지기의 시공간 궤적을 나타냅니다. Credits: DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.160401
온도와 가속도의 관계시간과 속도의 관계와 비슷하다. 서로 다른 가속도로 움직이는 서로 다른 관찰자는 미미하지만 온도 차이를 서로 다르게 인식합니다.
1976년 캐나다 물리학자 윌리엄 언루(William Unruh)는아인슈타인의 연구를 현대 물리학의 또 다른 기본 이론인 양자 역학과 결합하여 시공간 구조가 매우 차갑다고 예측했습니다. 물체가 움직이는 속도에 따라 변화하는 모습이 눈에 띕니다.
이를 관찰하려면 매우 빠르게 움직여야 합니다.동시에 온도의 1도 변화도 보려면 빛의 속도에 가까운 속도로 움직여야 합니다. 지금까지 이러한 극단적인 속도로 인해 과학자들은 Unruh의 이론을 테스트할 수 없었습니다. 이제 현대 기술을 사용하여 양자 온도계를 제작할 수 있다고 과학자들은 강조합니다.
팀의 작업은 향후 연구에 중요한 영향을 미칩니다. 양자 온도계를 사용하면 기존 장치에서는 불가능한 정확도로 초저온을 측정할 수 있습니다.
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