Новость

00:00
Новости науки
Новости науки
...
Новости
17:36, 6 Дек

Учёные превращают Землю в гигантский детектор для поиска скрытых сил, формирующих нашу Вселенную

Проект SQUIRE нацелен на обнаружение экзотических взаимодействий с помощью квантовых сенсоров на орбите, используя Землю как огромный источник поляризованных спинов, что обещает прорыв в поиске тёмной материи

Scientists are turning Earth into a giant detector for hidden forces shaping our Universe | ScienceDaily
sciencedaily.com
sciencedaily.com

Короткое резюме

Международный проект SQUIRE (космическая квантовая интерферометрия для изучения экзотических взаимодействий) предлагает революционный подход к поиску новых физических явлений за пределами Стандартной модели, таких как тёмная материя. Вместо наземных лабораторий сверхчувствительные квантовые спиновые сенсоры планируется разместить на орбите, в частности на Китайской космической станции. Это позволяет одновременно использовать огромную скорость движения станции (~7.67 км/с) и колоссальный природный источник поляризованных спинов — неспаренные геоэлектроны в недрах Земли (~10^42 электронов), что даёт беспрецедентное преимущество в чувствительности.

Ключевые инженерные инновации уже реализованы в прототипе сенсора, готового к работе в космосе. Он использует двойной датчик на изотопах 129Xe и 131Xe для подавления магнитных шумов в 10^4 раз, систему активной компенсации вибраций и радиационно-стойкую архитектуру. Это позволяет достичь рекордной чувствительности и стабильности в условиях орбиты. Проектируемое улучшение чувствительности для некоторых классов взаимодействий составляет от 6 до 7 порядков величины по сравнению с лучшими наземными экспериментами.

Долгосрочная цель SQUIRE — создание интегрированной космическо-наземной квантовой сенсорной сети. Такой подход откроет возможность изучения не только экзотических спиновых взаимодействий, но и аксионных гало, нарушения CPT-симметрии и других явлений. В перспективе технология может быть масштабирована на всю Солнечную систему, используя планеты-гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, в качестве естественных источников поляризованных частиц для исследований в космологических масштабах.

Ключевые выводы
Орбитальное преимущество

Размещение сенсоров в космосе позволяет одновременно использовать высокую относительную скорость (~7.67 км/с) и Землю как гигантский источник поляризованных спинов (геоэлектроны), что даёт увеличение чувствительности на 6-7 порядков для определённых взаимодействий

Готовый космический прототип

Разработанный сенсор обладает подавлением шума в 10^4 раз, активной компенсацией вибраций и радиационной защитой, что делает его пригодным для длительной работы на орбите

Новая научная парадигма

Проект представляет собой сдвиг от изолированных наземных экспериментов к созданию интегрированной космическо-наземной сети квантовых детекторов для поиска новой физики

Долгосрочный межпланетный потенциал

Методология SQUIRE открывает путь к использованию других планет (Юпитер, Сатурн) как естественных источников спинов для исследований в масштабах Солнечной системы

Текст сгенерирован с использованием ИИ

квантовые сенсоры, squire, тёмная материя, экзотические взаимодействия, космическая станция, спин
1

Рекомендации по теме

Комментарии

Логотип "Голос Науки"
Главная
Поддержать проект
Разделы
Быстрый доступ
  • Интервью автора
  • Видеоаннотации
Спонсор
* не является рекламой
Презентация
Информация

    тел.: 8 (800) 350 17-24email: office@golos-nauki.ru
    Регистрация
    Новости наукиЛента новостей
    Другие новости