O calor de Bondam do espaço vazio pode ser detectado em breve

Pesquisadores da Universidade de Hiroshima desenvolveram um método realista e mais sensível-um fenômeno de longa data na encruzilhada da caridade e da teoria quântica. Sua nova abordagem abre novas possibilidades para explorar a física básica e desenvolver tecnologias avançadas.
Esta criação foi lançada recentemente Revisão de cartas de física.
Albert Einstein é uma previsão teórica significativa na profunda interseção da doutrina da teoria da teoria quântica. “Na teoria quântica, o vácuo também é visto com pequenas flutuações de energia, onde as partículas e antibratos parecem estar abreviados.
A extremidade oposta enfatiza a conexão importante entre esses dois pilares da física moderna. Se os cientistas puderem verificar o efeito irrealista, isso não apenas reduzirá a lacuna entre a relatividade geral e o quineticismo quântico, mas também fornecerá uma inteligência profunda sobre a natureza do tempo do espaço. No entanto, a verificação do teste do efeito UNruh é um desafio longo e significativo na física básica.
“O principal problema é a aceleração anormalmente grande – 10 fila20 EM2 – A necessidade de fazer esse efeito pode ser detectado e sua observação é praticamente impossível nos sistemas de aceleração pelo menos linear com a tecnologia atual ”, disse Haruna Katayama, professora assistente da Universidade de Hiroshima.
Pesquisadores da Universidade de Hiroshima propuseram uma abordagem confiável para olhar para o universo. “Nossa tarefa visa lidar com essa barreira básica, propondo um novo e potencial sistema de teste. Estamos usando o movimento circular dos casais metaestáveis da antiflexão de fluxo nas reuniões anuais da Josapson”. Os avanços da microfificação supercondutora permitem criar rodadas com um raio muito pequeno, o que permite as mais altas acelerações eficazes e cria algumas temperaturas de Kelvin – a tecnologia atual é altamente detectada pela testemunho.
“Propusemos um sistema realista e de alta sensibilidade e vaga para encontrar um efeito irreal ilusório. Nosso sistema proposto fornece um caminho claro para testemunhar esse ‘pantam’ pela primeira vez”. Em seu cenário inovador, o “calor quântico” desencadeado pela aceleração circular causa flutuações, que levam a separação dos pares metaestáveis do fluxo-antiflexão. É importante ressaltar que esse evento dividido surge como uma guia de tensão clara e macroscópica no circuito supercondutor. A guia de tensão atua como um sinal inegável e facilmente medido, fornecendo uma assinatura direta e forte do efeito impuro. Ao analisar a distribuição dessas guias de tensão estatisticamente, os pesquisadores podem medir com precisão a temperatura com alta precisão.
“Uma das características mais surpreendentes, as flutuações quânticas microscópicas podem desencadear saltos de tensão macroscópica repentina, o que pode notar diretamente a desvantagem da desvantagem. Ainda greve, a aceleração da distribuição de mudanças está apenas mudando.
Prioridade, Katayama disse: “Nosso próximo passo imediato é conduzir uma análise abrangente dos processos de decomposição dos casais de fluxo-antifluxon. Isso inclui a exploração completa da participação do túnel quântico macroscópico.
O objetivo final deles nesta pesquisa é a diversidade. Além do diagnóstico imediato, eles visam examinar o contato potencial entre esse fenômeno e outros campos quânticos com seu inventor. “Esperamos que este romance aprofunda nossa compreensão dos eventos quânticos, esperamos contribuir significativamente para buscar a teoria integrada de todas as leis de física”, disse Hatagenaka.
Os pesquisadores observam que a gama mais sensível e ampla de habilidades de detecção desenvolvidas nesta pesquisa tem uma grande promessa de ocorrer no campo de tecnologias avançadas de detecção quântica, especialmente para aplicações futuras. “Gostaríamos de abrir novas maneiras na física básica na física básica e incentivar ainda mais a exploração do caráter real do tempo do espaço e da realidade quântica”, disse Katayama.
A pesquisa inclui o professor emérito da Advanced Science and Engineering Graduate na Hiroshima University e Haruna Katayama na Advanced Science and Engineering Graduate School na Universidade de Hiroshima.
O trabalho foi apoiado pelos subsídios JSPs Gaganhi, com o projeto Hiraku-Global, que financiou a mexstina “pelo programa de desenvolvimento profissional estratégico para jovens pesquisadores”.