实验表明可从真空中检测到光子
自从阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论提出黑洞存在的可能性后,黑洞的确切性质就受到了挑战。其中最著名的发现是英国物理学家斯蒂芬·霍金的预测,即一些粒子实际上是在黑洞的边缘发射出来的。物理学家还探索了真空的工作原理。在20世纪70年代初,当霍金在描述光如何能够逃脱黑洞的引力时,加拿大物理学家威廉·恩鲁提出,一个加速足够快的光电探测器可以在真空中“看到”光。来自达特茅斯学院的一项新研究通过详细说明一种产生和检测以前被认为是无法观察到的光的方法,推进了这些理论。 “从日常意义上讲,这些发现似乎令人惊讶地表明有能力从空旷的真空中产生光,”达特茅斯学院埃莉诺和A.凯尔文-史密斯杰出物理学教授、该研究的高级研究员Miles Blencowe说。“本质上,我们从无到有创造了一些东西;想到这一点就非常酷。” 在经典物理学中,真空被认为是没有物质、光和能量。在量子物理学中,真空则是充满了波动存在的光子。然而,这种光几乎不可能被测量。 爱因斯坦广义相对论的一个部分,即“等效原理”,在霍金对辐射黑洞的预言和恩鲁对加速光电探测器见光的预言之间建立了联系。“等效原理”说的是,重力和加速度在根本上是不可区分的。在一个没有窗户的加速电梯里的人将无法确定他们是被重力、惯性力,还是被两者作用。 因此,如果黑洞的引力能够在真空中创造光子,那么加速度也可以。 由于科学已经证明观察真空中的光是可能的,达特茅斯学院的团队开始寻找一种切实可行的方法来检测光子。 ![]() 达特茅斯学院的研究理论预测快速加速的钻石膜中基于氮的缺陷可以进行检测。在拟议的实验中,含有氮基光探测器的邮票大小的合成钻石被悬挂在一个创造真空的超冷金属盒中。这层膜就像一个拴住的蹦床,以巨大的速度被加速。 |