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マイクロ波は想像上の時間を経験しているようです – そして今、私たちはその方法を知っています

電子試験ラボのオシロスコープuweモーザー/アラミー マイクロ波は素材の中に「想像上の時間」を費やすことができるようですが、この奇妙な現象は、今まで研究室で現実的で測定可能なものに対応することは決して示されていません。 マイクロ波や光などの放射のパルスが材料を通過すると、材料の原子との相互作用が遅くなり、時間遅延が生じる可能性があります。 2016年、研究者チームは、この時間遅延が想像上のものである可能性があると計算しました - 数字を計算し、数秒に-1の平方根または呼び出された虚数数を掛けていると計算しました。 私。私たちは本質的にそのような数に遭遇しませんが、メリーランド大学のイザベラ・ジョヴァンネッリとスティーブン・アンレージは、とにかく実験でそれらを測定する方法を見つけました。 「それは、人々が無視した隠された自由度のようなものです」とAnlage氏は言います。 「私たちがやったことは、それを引き出して物理的な意味を与えることだと思います。」 研究者は、輪の形を形成するために端が接続されている一連の同軸ケーブルを通してマイクロ波パルスを送りました。彼らはこのリングに入ったパルスを大いに制御し、非常に正確に収集され、出てきたマイクロ波パルスを分析しました。チームは、オシロスコープと他のデバイスを使用して、ケーブルにどれだけ長く残っているかだけでなく、頻度などの他のプロパティがどのように変化したかを判断しました。 彼らは、いわゆる想像上の時間が1つの小さな身体的変化として現れることを発見しました。マイクロ波は、ケーブルで不可能な時間を費やしていません。彼らはわずかにシフトした周波数でそれを揺さぶっています。これは、2016年の計算に取り組んだスペインのドノスティア国際物理学センターのコンスタンティン・ブリオフによると、ケーブルの内部と交流するにつれて、マイクロ波のエネルギーと強度が変化しているためです。 研究者が非物理的であると仮定したため、過去の実験では想像上の時間遅延は無視されています。 Giovannelliは、これらの小さな周波数シフトを検出するのは本当に難しいと言います。 「それは非常に挑戦的でした。これを測定することさえできた理由の一部は、世界で最高のオシロスコープを持っているからです」と彼女は言います。 2016年の仕事にも関与していた日本のRikenのFranco Noriは、新しい実験は「オリジナル、思慮深く、慎重に実行され、重要である」と言います。彼と彼の同僚は、プロセスの実際の - 非想像的な一部の一部のみを実験的にテストしていたため、AnlageとGiovannelliの作品は、材料がどのように放射線のパルスを彫ることができるかの写真を完成させました。 「数十年前、これらの効果は小さいと考えられていましたが、今ではナノサイエンスで重要な役割を果たしています」とブリオフは言います。より複雑なシステムを含めるように一般化された場合、それらは一部のセンシングデバイスでレバレッジできる可能性がある、と彼は言います。 Nori氏によると、結果は、一部のコンピューターのメモリがそうであるように、ストレージに光を使用するデバイスの改善にも役立つと述べています。 チームは現在、測定された周波数のシフトが、通信に使用されるような情報キャリーパルスが、材料を通過するときに破損する方法にどのように関連しているかを探る予定です。 「それは私たちが発明したハンマーのようなものであり、今では爪を見つけることができます」とAnlage氏は言います。 トピック: #マイクロ波は想像上の時間を経験しているようです #そして今私たちはその方法を知っています

マイクロ波は想像上の時間を経験しているようです – そして今、私たちはその方法を知っています

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2025-06-13 17:00:00

電子試験ラボのオシロスコープ

uweモーザー/アラミー

マイクロ波は素材の中に「想像上の時間」を費やすことができるようですが、この奇妙な現象は、今まで研究室で現実的で測定可能なものに対応することは決して示されていません。

マイクロ波や光などの放射のパルスが材料を通過すると、材料の原子との相互作用が遅くなり、時間遅延が生じる可能性があります。 2016年、研究者チームは、この時間遅延が想像上のものである可能性があると計算しました – 数字を計算し、数秒に-1の平方根または呼び出された虚数数を掛けていると計算しました。 。私たちは本質的にそのような数に遭遇しませんが、メリーランド大学のイザベラ・ジョヴァンネッリとスティーブン・アンレージは、とにかく実験でそれらを測定する方法を見つけました。

「それは、人々が無視した隠された自由度のようなものです」とAnlage氏は言います。 「私たちがやったことは、それを引き出して物理的な意味を与えることだと思います。」

研究者は、輪の形を形成するために端が接続されている一連の同軸ケーブルを通してマイクロ波パルスを送りました。彼らはこのリングに入ったパルスを大いに制御し、非常に正確に収集され、出てきたマイクロ波パルスを分析しました。チームは、オシロスコープと他のデバイスを使用して、ケーブルにどれだけ長く残っているかだけでなく、頻度などの他のプロパティがどのように変化したかを判断しました。

彼らは、いわゆる想像上の時間が1つの小さな身体的変化として現れることを発見しました。マイクロ波は、ケーブルで不可能な時間を費やしていません。彼らはわずかにシフトした周波数でそれを揺さぶっています。これは、2016年の計算に取り組んだスペインのドノスティア国際物理学センターのコンスタンティン・ブリオフによると、ケーブルの内部と交流するにつれて、マイクロ波のエネルギーと強度が変化しているためです。

研究者が非物理的であると仮定したため、過去の実験では想像上の時間遅延は無視されています。 Giovannelliは、これらの小さな周波数シフトを検出するのは本当に難しいと言います。 「それは非常に挑戦的でした。これを測定することさえできた理由の一部は、世界で最高のオシロスコープを持っているからです」と彼女は言います。

2016年の仕事にも関与していた日本のRikenのFranco Noriは、新しい実験は「オリジナル、思慮深く、慎重に実行され、重要である」と言います。彼と彼の同僚は、プロセスの実際の – 非想像的な一部の一部のみを実験的にテストしていたため、AnlageとGiovannelliの作品は、材料がどのように放射線のパルスを彫ることができるかの写真を完成させました。

「数十年前、これらの効果は小さいと考えられていましたが、今ではナノサイエンスで重要な役割を果たしています」とブリオフは言います。より複雑なシステムを含めるように一般化された場合、それらは一部のセンシングデバイスでレバレッジできる可能性がある、と彼は言います。 Nori氏によると、結果は、一部のコンピューターのメモリがそうであるように、ストレージに光を使用するデバイスの改善にも役立つと述べています。

チームは現在、測定された周波数のシフトが、通信に使用されるような情報キャリーパルスが、材料を通過するときに破損する方法にどのように関連しているかを探る予定です。

「それは私たちが発明したハンマーのようなものであり、今では爪を見つけることができます」とAnlage氏は言います。

トピック:

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執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。