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理論預(yù)言:引力波可在原子光譜留痕

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理論研究預(yù)測,引力波會(huì)使原子釋放的光線具有某種特征。


引力波會(huì)取決于光釋放的方向來改變原子釋放的光的頻率(顏色)。對于頻率改變的精確測量可以提供一個(gè)用于檢測引力波的新方法。

諸如黑洞的誕生這類劇烈的宇宙事件產(chǎn)生的引力波會(huì)在時(shí)空中傳播。目前為止其直接檢測依靠測量在千米規(guī)模的儀器上微小距離的改變。在一個(gè)發(fā)表在《物理評論快報(bào)》的新研究理論中,斯德哥爾摩大學(xué)、北歐理論物理研究所和蒂賓根大學(xué)的研究者提出了一個(gè)非常規(guī)方法:追溯引力波如何重塑原子釋放的光。該工作描述了一個(gè)可能的引力波檢測路線,但一個(gè)實(shí)驗(yàn)性的證明仍需在未來才能實(shí)現(xiàn)。


當(dāng)原子被激發(fā),它們必然躍遷并且釋放特定頻率的光——一個(gè)被稱為自發(fā)釋放的量子過程。這個(gè)過程發(fā)生在原子和電磁場的相互作用中。

斯德哥爾摩大學(xué)的博士生杰里茲·帕科斯說:“與無波的情況相比,依次影響自發(fā)釋放的量子場可以改變光子的頻率。”

該團(tuán)隊(duì)預(yù)測原子釋放光子是方向相關(guān)的:原子釋放光子的速率相同是直到現(xiàn)在該效應(yīng)都被忽視的原因,但是光子頻率會(huì)隨著釋放方向的不同而變化。定向光譜的方式會(huì)編碼波的方向和偏振并且可以幫助區(qū)別來自于噪音的信號。


低頻引力波是未來宇宙觀測的主要目標(biāo)。研究者指出用于在原子鐘平臺上的提供長時(shí)間的相互作用可能會(huì)使冷原子系統(tǒng)變成有希望的試驗(yàn)臺。

原子發(fā)光的狀態(tài),恰似一臺音調(diào)恒定的音樂播放器,而引力波的經(jīng)過,會(huì)讓這一 “音調(diào)” 在不同方向上產(chǎn)生微妙變化。斯德哥爾摩大學(xué)博士后研究

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