Fermilab ima razlog, da sumi, da ne živimo v holografskem vesolju

$config[ads_kvadrat] not found

Fermilab Open House 2017

Fermilab Open House 2017
Anonim

Znanstvena blogosfera, suha od vseh teh študij o podnebnih spremembah, občasno prežema rezultate poskusov teoretične fizike, ki spodkopavajo naše domače razumevanje vesolja. Prišlo je do zakasnele izbire kvantnega brisalskega eksperimenta, ki je pokazal, da lahko prihodnji dogodki povzročijo pretekle in kvantne eksperimente prepletenosti, ki kažejo, da lahko oddaljeni delci vplivajo drug na drugega hkrati - nekaj, kar je Einstein znano imenoval »sramotno dejanje na daljavo«.

Najnovejša večja ugotovitev je nasprotna miselnosti. Potreben je cerebelum, ki je eksplodiral z domnevo, da je naše celotno vesolje hologram in jih pazljivo sestavlja skupaj.

Znanstveniki iz Fermilaba nam povedo, da eksperiment, ki je bil zasnovan za testiranje tako imenovanega "holografskega načela", ni našel dokazov, da je vesolje iluzorna 3D projekcija informacij, kodiranih na oddaljenih robovih vesolja.

"Holografsko načelo" je domneva v fiziki, ki pravi, da se lahko vse informacije v volumnu obravnavajo kot kodirane na robovih prostora. To je »holografsko« v smislu, da to nekako deluje hologram; hologrami zapisujejo tridimenzionalno sliko v dvodimenzionalni prostor. Če bi bilo holografsko načelo resnično, bi se lahko tri prostorske razsežnosti, ki jih vzamemo za samoumevne, zmanjšale na dve. Najpogostejša posledica tega načela je, da bi prostor naredil "digitalno", sestavljeno iz "pikslov" prostora z najmanjšo velikostjo.

Prav tukaj je treba poudariti, da čeprav holografsko načelo dobi veliko časa v zraku - verjetno zato, ker se zdi tako zmešano - nikakor ni mainstream. Kot je Sabine Hossenfelder, kritika holografskega principa, leta 2012 na svojem blogu zapisala: »Ideja, da je prostor lahko digitalna, je resnična ideja o obrobni ideji o spekulativnem podpolju podpolja.«

Fermilabov Holometer (to je "holografski interferometer") je sanjal fizik Craig Hogan. Hogan je predpostavil, da bi v holografskem vesolju sam prostor pokazal kvantno »tresenje«. To tresenje bi bilo precej majhno - Hogan je pričakoval, da se bo pojavil na ravni Plankove dolžine, ali 0,000000000000000000000000000000000001616 metrov, kar morate vedeti, da je znatno manjši od premer protona. Da bi preizkusila svojo teorijo, je Hoganova ekipa zgradila par gnezdenih interferometrov, naprav v obliki črke L, ki lahko izmerijo izredno majhne razdalje, tako da pošiljajo žarke svetlobe po vsaki od obeh rok, jih odbijajo od zrcal in primerjajo oba signala, ko se vrnejo v komolca L. Kvantni trepet naj se pojavi kot šum v signalu.

Interferometri imajo dolgo in plemenito poreklo v zgodovini fizike. Michelson in Morley sta ju uporabila, da bi izključila obstoj etra. Dolgoletni eksperiment LIGO uporablja interferometer z dolgimi 4 kilometri za iskanje gravitacijskih valov. Torej, čeprav je izključil njegovo teorijo, bi bil Hoganov Holometer lahko prvi primer nove generacije interferometrov, ki lahko preizkusijo vedno manjše prostore.

Ti neverjetni deli opreme lahko nekega dne ustvarijo raziskave, ki spremenijo naše temeljno razumevanje vesolja. Danes pa ni tisti dan.

$config[ads_kvadrat] not found