9 декабря 2021
|
|
trionix
Занимательно. Журналисты всё ещё такие журналисты, но они хотя бы дали ссылку на оригинал работы (если кому интересно, он в свободном доступе вот тут). Сам по себе пузырь Алькубьерре – побочный эффект от очередной попыткой решать уравнение Эйнштейна как-нибудь так, чтобы не приходилось вводить всякие там тёмные энергии и тёмные материи, то есть "просто и красиво" описывать метрику Вселенной на больших масштабах без введения дополнительных "костылей". Идея Алькубьерре эксплуатирует теоретически возможную в результате такого решения отрицательную плотность энергии, для получения которой нужна экзотическая материя (вообще говоря под этим термином понимают любую материю, которая не выполняет требований классической физики, но конкретно в данном случае нужна материя с отрицательной массой) и нечеловеческие энергии. Нашёл ли всё это Уайт? Нет. В ходе экспериментов с малоразмерными объектами порядка первых микрометров он обнаружил, что распределение энергии (не отрицательно плотности, а обычной) в резонаторе оказалось аналогичным такому, какое создавала бы отрицательная плотность энергии, если бы она была. Вот, собственно, и всё. Дальше идёт математическое моделирование того, как этот результат ложится на гипотетически возможное воздействие отрицательной плотности энергии, и показывается, что ложится, собственно, хорошо. Мать-революция Вроде бы этот Уайт (если это он) уже давно занимается поиском способов гнуть пространство Да, это тот же самый Уайт. Он в НАСА соответствующую тему "нереальных" двигателей ведёт, поэтому и отметился и с EmDrive, и тут. Но если окажется, что с помощью эффекта Казимира реально можно такие фокусы вытворять, то это очень интересно! Не могу сказать, что такого в принципе не может быть, но до собственно фокусов ещё далеко. Во-первых, микрометровый размер изучен вдоль и поперёк – хотя хвастливые заявления производителей процессоров о "5-нанометровой" технологии и являются чистой воды маркетингом, все проверяемые на существующем оборудовании эффекты в окрестности сотен нанометров и первых микрометров проверены и перепроверены, просто потому, что эти диапазоны уже представляют промышленный интерес для производителей микроэлектроники. То есть найти на них какой-то ранее неизвестный эффект как минимум затруднительно. Во-вторых, сам Уайт честно говорит о сложностях масштабирования эффекта, и гоняет свои модели на всё тех же микрометрах. Сами понимаете, толку от космического корабля размером в 4 мкм не так-то много. А, в отличие от гипотетического двигателя на эффекте Казимира, просто увеличить количество "микропузырьков" не выйдет даже теоретически – чтобы куда-то лететь, корабль должен оказаться между двух концов "пузыря", "съедая" пространство перед собой и "выплёвывая" его позади себя. В-третьих же и в главных – пока что никакой реальной отрицательной плотности энергии не зарегистрировано. Уайт обнаружил интересные эффекты, непосредственно с отрицательной плотностью энергии не связанные, разработал численную модель, объясняющую их в рамках выбранной гипотезы через эту самую отрицательную плотность, и предложил несколько экспериментальных путей проверки справедливости всего означенного. Всё это хорошо и замечательно, но к реальному двигателю нас пока не приближает. Собственно, "большой" по современным меркам масштаб объектов в счётные микрометры должен позволить другим исследователям очень быстро проверить высказанную гипотезу. Так что скоро должны появиться новые исследования. Увы, с высокой вероятностью окажется, что никакой отрицательной плотности энергии эффект Казимира генерировать не способен, а занятное совпадение распределений энергии – не более чем занятное совпадение. Ну, скоро узнаем (правда, досужие журналисты вряд ли будут заинтересованы в таких результатах, газетной сенсации из них не выйдет). 2 |