Изненадващо научно откритие: Тъмнината може да се движи по-бързо от светлината

Израелски учени са наблюдавали директно „тъмни точки“ в светлинни вълни, които се движат с привидно по-висока скорост от тази на светлината, без да нарушават теорията на относителността на Айнщайн, съобщава phys.org.
Резултатите, публикувани в списание Nature от екип на Израелския технологичен институт „Технион“, представят първите измервания в реално време на т.нар. оптични фазови сингулярности – миниатюрни области, в които интензитетът на светлината спада до нула, предава БТА.
Тези сингулярности, известни и като оптични вихри, не са физически обекти и не пренасят енергия или информация. Затова тяхното движение не е ограничено от максималната скорост, валидна за материя и сигнали.
Експериментът е проведен в шестостенен борен нитрид (hBN), където светлината образува т.нар. фонон-поляритони – хибридни вълни, които се движат значително по-бавно от светлината във вакуум. Това позволява прецизно проследяване на вътрешната им структура.
С помощта на усъвършенствана микроскопия с лазери и ултрабърз електронен микроскоп учените постигат нанометрова пространствена и фемтосекундна времева резолюция. Така те успяват да проследят десетки сингулярности в процеса на тяхното възникване, движение и изчезване.
При едно от наблюденията две сингулярности с противоположен заряд се ускоряват една към друга и се анихилират. Непосредствено преди това тяхната привидна скорост надхвърля скоростта на светлината – ефект, предсказан теоретично още преди десетилетия.
Въпреки свръхсветлинното движение, теорията на относителността остава валидна. Ограничението за скоростта се отнася само за обекти с маса и за пренос на информация. В случая сингулярностите са точки с нулев интензитет – своеобразни „празнини“ във вълната, които не пренасят нищо физическо.
Изследването показва, че такива екстремни скорости не са рядкост – средната скорост на сингулярностите дори леко надвишава тази на светлината, а близо 30 % от тях са „свръхсветлинни“ при наблюдаваните условия.
Подобни явления се срещат и в други области на физиката – от течности до квантови материали. Новият метод дава възможност за по-прецизни измервания на ултрабързи процеси и може да намери приложение в нанотехнологиите, оптиката и изследванията на квантови системи.
Откритието не означава комуникация, която е по-бърза от светлината, но разкрива нови аспекти от поведението на вълните – включително, че дори „тъмнината“ може да се движи по неочаквани начини.
Прочети цялата публикация



След 70 г. в орбитата на Москва: Договорът с Украйна най-после разкачи България от руското влакче
Откритие промени разбирането на учените за механизма на обонянието
„Сен Тропе“ на Азис стана хит по шведска телевизия (ВИДЕО)
Менгемето на Иран: ако хутите затворят протока Баб ал-Мандеб
По всичко личи, че Иран е ударил "неуязвимия" изтребител F-35, но САЩ все още отричат
Египетски учени откриха фосил на 18 милиона години, който може да пренапише историята на приматите
Как да подготвим цветята у дома за настъпването на пролетта?
Климатична тревога: Атлантическите течения отслабват много по-бързо от очакваното
Здравето на 83-годишния Ратко Младич се влошава след тежък инсулт в затвора, Русия и Сърбия искат освобождаването му
Учени създадоха най-детайлната 3D карта на Вселената
Хуманоиден робот подобри човешкия световен рекорд на полумаратон в Пекин
Службата за сигурност на Украйна класифицира масовото убийство на цивилни в Киев като терористична атака
105-годишен лекар: Младите да гласуват, защото това се отнася за техния живот
Комарите достигнаха Исландия: учените свързват това с глобалното затопляне и промените в околната среда в Арктика
Нови данни за избирателната активност към 09:00 ч.
След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско
Талантите от "20 под 20" | Мартин Атанасов за смисъла да останеш в България и да направиш промяна
ЦИК: Изборният ден протича нормално въпреки множество сигнали