Ученые приручили кванты света

Ученые приручили кванты света
Ученые приручили кванты света

Новые источники света и методы измерения длины с беспрецедентной точностью представили ученые из Центра гравитационной физики. Впервые в мире удалось укротить кванты света, которые иначе вызывают так называемый дробовой шум света и ограничивают точность измерения длины лазерными интерферометрами.

После того, как стабильность и надежность новых источников света и методов были протестированы в немецко-британском детекторе гравитационных волн GEO600 в Руте недалеко от Ганновера, они также станут сердцем будущих американских обсерваторий гравитационных волн - руководство американской обсерватории LIGO только что определилось с «новым светом» из Ганновера.

С помощью чрезвычайно точных лазерных интерферометров можно будет слушать дальше во Вселенную, чем с помощью любой другой технологии. С ними возвещается новая эра гравитационно-волновой астрономии - Альберт Эйнштейн, безусловно, был бы в восторге. Потому что прямое свидетельство предсказанных им гравитационных волн - крошечных искажений пространства-времени - до сих пор остается одним из самых важных открытых вопросов в современной науке.

Сам Эйнштейн не верил, что их когда-либо можно будет измерить. Они были косвенно доказаны в 1970-х годах американскими астрономами Расселом Халсом и Джозефом Тейлором. За это в 1993 году они получили Нобелевскую премию по физике.

Фундаментальные исследования обеспечивают готовые к применению технологии

«После более чем тридцати лет разработок на переднем крае исследований и технологий это показывает, как из чисто фундаментальных исследований появляются готовые к применению технологии», - говорит профессор Карстен Данцманн, директор Центра гравитационной физики., совместный исследовательский центр Общества Макса Планка и Университета Лейбница в Ганновере.

Новая передовая технология является результатом многолетнего сотрудничества между Центром гравитационной физики и Лазерным центром Ганновера, а также исследовательской работы над GEO600. Он также подходит для геодезических измерений, а также для LISA, космической обсерватории гравитационных волн.