MITの物理学者のチームは最近、エンタングルメントと「量子時間反転」を使用して信じられないほど深い測定が可能なセンサーを作成するための成功した取り組みを詳述した驚異的な研究論文を発表しました。 それは多くの科学用語のように聞こえますが、要点は、これが合法的な「暗黒物質検出器」につながる可能性があるということであり、それは文字通りの人類の理解に革命をもたらす可能性があるものです すべての。 前もって: 物理学は動く標的です。 私たちは水族館の中の魚のようであるため、私たちが泳ぐ水がどこから来たのか、ガラスパネルの地平線の端にあるぼやけた画像の向こうに何があるのかわかりません。 ご挨拶、ヒューマノイド 今すぐニュースレターを購読して、受信トレイにあるお気に入りのAIストーリーを毎週まとめてください。 私たちの現実を定義しようとするために、私たちは科学的方法、人間の想像力、そして多くの数学を使用します。 しかし、最終的には、与えられた理論は、補完的な理論を扱う能力と同じくらい優れています。 たとえば、アルバートアインシュタインは、重力に関する彼の理論をアイザックニュートンの理論と調和させるのにかなりの時間を費やしました。 現代では、物理学者は、古典物理学に関する彼の見解を量子力学に関連する最近の発見と調和させようとすることによって、アインシュタインの仕事を続けています。 しかし、問題があります。 主要な理論をすべてまとめると、全体像が不完全になります。 宇宙の大部分は、私たちが観測や測定の方法を理解していないもので構成されているか、アインシュタインが間違っていました。 欠けているその「何か」は「暗黒物質」と呼ばれ、それを取り巻く理論は、間違いなく、現代物理学における宇宙の構成に関する最も受け入れられている理論です。 バックグラウンド: MITの研究の目標は、より正確な原子時計を構築し、より良い量子センシングへの道を開くことです。 チームごとに 研究論文: 潜在的なアプリケーションには、有限の帯域幅で動作する量子センサーが含まれ、私たちが示す原理は、量子工学、量子測定、光遷移原子時計を使用した新しい物理学の探索などの分野も進歩させる可能性があります。 しかし、量子測定の限界を押し上げることは簡単な作業ではありません。 私たちが話しているセンサーは、発生する小さな振動を測定するように設計されています 中身 個々の原子の。 […]
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