فیزیکدانان موفق شدند با بررسی رفتار ذرات فوتون در اتمهای روبیدیوم پدیده زمان منفی را اندازهگیری کنند که دریچه جدیدی در فیزیک کوانتوم میگشاید.
به گزارش گجت نیوز، فیزیکدانان در یک موفقیت علمی بزرگ توانستند مقدار زمان منفی را در محیط آزمایشگاهی با دقت بالا اندازهگیری کنند.
این آزمایش که با استفاده از ذرات نور موسوم به فوتون و اتم روبیدیوم انجام شده نشان میدهد که در دنیای کوانتومی برخی پدیدهها با منطق کلاسیک ما سازگار نیستند.
در این تحقیق علمی پژوهشگران فوتونها را به سمت ابری از اتمهای روبیدیوم پرتاب کردند تا نحوه برهمکنش آنها را بررسی کنند.
زمانی که انرژی فوتون با انرژی مورد نیاز برای تحریک اتمها همخوانی داشته باشد ذرات نور مدتی را در میان اتمها سپری میکنند.
نتایج آماری نشان داد که این ذرات در برخی شرایط خاص به شکلی رفتار میکنند که گویی مدتزمانی منفی را در محیط سپری کردهاند. بهواقع ذرات فوتون به طور میانگین پیش از آنکه وارد ابر اتمی شوند از سمت دیگر آن خارج شده بودند.
این پدیده که از دههها پیش شناخته شده بود پیشتر به عنوان یک خطای اندازهگیری یا اثر جانبی شکل پالسهای نوری در نظر گرفته میشد.
با این حال دانشمندان دانشگاه تورنتو با استفاده از روش اندازهگیری ضعیف توانستند بدون مختل کردن سیستم کوانتومی ثابت کنند که این اتفاق یک حقیقت فیزیکی است.
آنها با تابش یک پرتو لیزر ضعیف تغییرات فاز نور را بررسی کرده و متوجه شدند که اتمها دقیقا به میزان همان مقدار منفی تحریک شدهاند.
اگرچه این کشف به معنای ساخت ماشین زمان در آینده نزدیک نیست اما ثابت میکند که فیزیک کوانتوم هنوز رازهای بسیاری برای کشف کردن دارد.
این مطالعه نشان داد که اثرات ذرات فوتون بر محیط اطراف حتی در ابعاد زمانی غیرممکن نیز قابل ردیابی و مشاهده است. پژوهش اخیر یادآوری میکند که هنوز قلمروهای ناشناخته بسیاری در دانش فیزیک وجود دارند که باید با ابزارهای دقیقتر بررسی شوند.