Учёные размышляют, можно ли создать лазер из гравитонов (частиц гравитации). Обычное зеркало для них не годится. Выход — ненадолго превращать гравитоны в свет, отражать его и превращать обратно. Так частица многократно проходит усиливающую среду, как в лабиринте. Удастся ли построить такой гравитационный лазер?
Лазер усиливает свет, многократно отражая между зеркал. Но частицы гравитации — гравитационные волны — проходят сквозь любое зеркало не останавливаясь. Выход: надеть на них маску света.
Гравитоны и фотоны летят с одной скоростью света, поэтому мощное магнитное поле играет роль костюмерной. На коротком промежутке оно «шьёт» гравитону фотонный наряд, и согласно квантовой теории поля, частица становится двойственной — ни то ни другое, но сразу оба. Такой гибрид залетает в коробку с зеркалами. Там он мечется, заставляя усиливающую среду — облако тёмной материи или сверххолодных нейтронов — рождать всё больше двойников. На выходе второе поле снимает маскировку, возвращая чистый, но усиленный гравитационный луч.
Вероятность этого фокуса в лаборатории — один шанс из 10⁴⁵. Но слияние чёрных дыр рождает 10⁷⁸ гравитонов, и трюк срабатывает. Ещё мощнее эффект у магнетаров — звёзд с запредельными магнитными полями. Природа уже ставит такие опыты.
Идея продолжает путь от мазера Таунса и поиски единой картины, начатые Эйнштейном и Максвеллом. Гравитационные лазеры обещают стать детекторами, улавливающими гравитационные шёпоты далёкого космоса.
🎯 Планковская площадь — это фундаментальная единица, связанная с квантовой гравитацией. Если увеличить атом до размеров Земли, планковская длина (из которой получается эта площадь) будет меньше десятой доли миллиметра.
🎬 Управление гравитацией — давняя мечта фантастов. В сериале «Звёздный путь» гравитонные лучи используют для буксировки объектов, а в романе Грега Бира «Наковальня звёзд» инопланетяне создают гравитационное оружие. Лабораторный гравитонный лазер — шаг к этой фантастической реальности.