- Vlad Krasen
- 0
- 5292
- 811
Černé díry jsou gravitační příšery, stlačují plyn a prach do mikroskopického bodu jako velké kosmické kompaktory. Moderní fyzika diktuje, že po konzumaci by informace o této záležitosti měly být navždy ztraceny ve vesmíru. Nový experiment však naznačuje, že existuje způsob, jak využít kvantovou mechaniku k získání určitého vhledu do vnitřku černé díry.
„V kvantové fyzice nelze informace ztratit,“ řekl Kevin Landsman, absolvent fyziky na Joint Quantum Institute (JQI) na University of Maryland v College Park. „Místo toho mohou být informace skryté nebo skramblované mezi subatomickými, neoddělitelně spojenými částicemi.
Landsman a jeho spoluautoři ukázali, že dokáží měřit, kdy a jak rychle byly informace zašifrovány uvnitř zjednodušeného modelu černé díry, což potenciálně nahlédlo do jinak neproniknutelných entit. Zjištění, která se objevují dnes (6. března) v časopise Nature, by také mohla pomoci při vývoji kvantových počítačů. [Stephen Hawking je nejdálnější nápady na černé díry]
Černé díry jsou nekonečně husté, nekonečně malé předměty vytvořené z kolapsu obří, mrtvé hvězdy, která šla supernova. Kvůli svému masivnímu gravitačnímu tahu sají okolní materiál, který mizí za tím, co se nazývá jejich horizont událostí - bod kolem kterého nemůže uniknout nic, včetně světla,.
V sedmdesátých letech minulého století slavný teoretický fyzik Stephen Hawking dokázal, že černé díry se mohou během svých životů zmenšovat. Podle zákonů kvantové mechaniky - pravidel, která diktují chování subatomových částic v malém měřítku - se páry částic spontánně objevují těsně za horizontem události černé díry. Jedna z těchto částic pak spadne do černé díry, zatímco druhá je vytlačena ven a ukradne drobný zápach energie v procesu. Během extrémně dlouhých časových období se ukládá dostatek energie, aby se černá díra vypařila, což je proces známý jako Hawkingovo záření, jak bylo dříve oznámeno.
Ale v nekonečně hustém srdci černé díry se skrývá hádanka. Kvantová mechanika říká, že informace o částici - její hmotnosti, hybnosti, teplotě atd. - nemohou být nikdy zničeny. Pravidla relativity současně uvádějí, že částice, která se přiblížila kolem horizontu události černé díry, se spojila s nekonečně hustou tlapou ve středu černé díry, což znamená, že žádné informace o ní nelze nikdy znovu získat. Pokusy o vyřešení těchto neslučitelných fyzických požadavků byly dosud neúspěšné; teoretici, kteří na tomto problému pracovali, nazývají dilema informační paradox černé díry.
V jejich novém experimentu, Landsman a jeho kolegové ukázali, jak získat určitou úlevu pro tento problém, když použili částici vycházející ven v Hawkingově radiačním páru. Protože je zapleteno se svým padajícím partnerem, což znamená, že jeho stav je neoddělitelně spojen se stavem jeho partnera, měření vlastností jednoho může poskytnout důležité podrobnosti o druhém.
"Je možné obnovit informace upuštěné do černé díry provedením masivního kvantového výpočtu těchto odchozích [částic]," řekl Norman Yao, fyzik z University of California v Kalifornii, Berkeley a člen týmu..
Částice uvnitř černé díry mají všechny své informace kvantově-mechanicky "zakódované". To znamená, že jejich informace byly chaoticky smíchány dohromady takovým způsobem, který by znemožňoval jejich vytržení. Ale zamotaná částice, která se v tomto systému rozpadne, by potenciálně mohla předat informace svému partnerovi.
Dělat to pro černou díru v reálném světě je beznadějně komplikované (a kromě toho je černé díry ve fyzických laboratořích obtížné). Skupina tedy vytvořila kvantový počítač, který provedl výpočty pomocí zapletených kvantových bitů nebo qubits - základní jednotky informací používaných v kvantovém zpracování. Poté vytvořili jednoduchý model využívající tři atomová jádra prvku Ytterbium, které byly vzájemně zamotané.
Pomocí jiného vnějšího quittu byli fyzici schopni zjistit, kdy se částice v systému tří částic částice promíchaly a dokázaly změřit, jak se promíchaly. Ještě důležitější je, že jejich výpočty ukázaly, že částice byly specificky míchány navzájem spíše s jinými částicemi v prostředí, řekl Raphael Bousso, teoretický fyzik UC Berkeley, který se práce nezúčastnil, uvedl .
„Je to skvělý úspěch,“ dodal. "Ukázalo se, že rozlišování, které z těchto věcí se ve skutečnosti děje ve vašem kvantovém systému, je velmi obtížný problém."
Výsledky ukazují, jak studie černých děr vedou k experimentům, které mohou zkoumat malé jemnosti v kvantové mechanice, řekl Bousso, což by mohlo být užitečné při vývoji budoucích kvantově-výpočetních mechanismů.
- 18 největších nevyřešených záhad ve fyzice
- Co to je? Vaše fyzikální otázky zodpovězeny
- 18 krát kvantové částice krváceli z našich myslí
Původně publikováno dne .