ရူပဗေဒပညာရှင်များသည် လှည့်ပတ်နေသော Black Hole မှ စွမ်းအင်ယိုစိမ့်သည့်နည်းလမ်းကို စားပွဲခုံပေါ်တွင် ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့သည်။
သော့သွားယူမှုများ
- CUNY ASRC သည် 1969 superradiance သီအိုရီကို သက်သေပြပြီး ငုတ်လျှိုးပတ်လမ်းတွင် 7.8 dB လှိုင်းရရှိမှုကို ရရှိခဲ့သည်။
- Nature's July 8, 2026 တွင် လေ့လာမှုသည် ကွမ်တမ်နှင့် လှိုင်းနည်းပညာများအတွက် broadband အသံချဲ့စက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- Andrea Alù က DoD နှင့် NSF မှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော သုတေသနသည် 2026 ကျော်လွန်သည့် ဓာတုလှိုင်းစနစ်များအတွက် လမ်းကြောင်းသစ်များဖွင့်ပေးသည်ဟု ဆိုသည်။
CUNY Graduate Center ၏ Advanced Science Research Center တွင် ရူပဗေဒပညာရှင်များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘယ်တော့မှ မဝင်နိုင်သော အီလက်ထရွန်းနစ် ပဲ့တင်သံများ ၏ လက်စွပ်ပုံသဏ္ဍာန် ကွန်ရက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းမှ စွမ်းအင်ကို ခိုးယူရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။ ဂရုတစိုက်အချိန်သတ်မှတ်ထားသောအစီအစဥ်ဖြင့် circuit ကို လျင်မြန်စွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၊ အဖွဲ့သည် စနစ်အား လှိုင်းများဆီသို့ အလွန်လျှင်မြန်စွာ လည်ပတ်နေပုံရစေသည့် ခရီးသွားပုံစံကို ဖန်တီးကာ အလုပ်လုပ်နေသော ဓာတ်ခွဲခန်းတပ်ဆင်မှုတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ Penrose Zel'dovich လွန်ကဲသော စိတ်ကူးကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါသည်။ ရလဒ်မှာ လှုပ်ရှားနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများမပါဘဲ 7.8 dB အမြတ်ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဇူလိုင်လ 8 ရက်၊ 2026 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသော Nature တွင်ထုတ်ဝေသည့်အလုပ်သည် ပကတိလှည့်ပတ်ထားသောဆလင်ဒါများ၊ ဒစ်များ၊ သို့မဟုတ် vortices လိုအပ်သည့်အရာများကို စားပွဲတင်ပေါ်ရှိ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည့်အရာအဖြစ် ပြန်ပြောင်းထားသည်။
ချစ်ပ်များ၊ AI မော်ဒယ်များနှင့် Big Tech ၏နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို သင်၏နေ့ရက်များကို ခြေရာခံနေမည်ဆိုပါက၊ အကျိုးဆက်အရှိဆုံး “နည်းပညာ” အချို့သည် ဓာတ်ခွဲခန်းခုံတန်းလျားတွင် ဖြစ်ပျက်နေသေးသည်ကို မေ့ပစ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။ ယခုလတွင် နယူးယောက်စီးတီးရှိ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ရာစုနှစ်ဝက်ရှိ တွင်းနက်စိတ်ကူးကို အလုပ်လုပ်သည့်ကိရိယာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီး အင်ဂျင်နီယာများက ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ကို တိတ်တဆိတ် ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးသည့် ရလဒ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
တွင်းနက်သီအိုရီတစ်ခုကို ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ယူဆောင်လာသည်။
CUNY Graduate Center မှ CUNY Advanced Science Research Center (ASRC) မှ သုတေသီများက တွင်းနက်များသည် လည်ပတ်နေသော တွင်းနက်များနှင့် ဆက်နွှယ်နေသော ကြာရှည်စွာ စွမ်းအင်ထုတ်ယူသည့် ရူပဗေဒကို အတုယူနိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ScienceDaily ၏ ဇူလိုင်လ 2026 ထုတ်ဝေမှု ၎င်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဘောင်ခတ်ထားပါသည်- ဓာတ်ခွဲခန်းတည်ဆောက်မှုတစ်ခုသည် လှည့်ပတ်မှုမှ စွမ်းအင်ကို ဆွဲယူသည့် စက်ပြင်ကို ပြန်လည်ဖန်တီးပေးသည်၊၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်ပတ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ၊
Hadiseh Nasari၊ Hady Moussa၊ Yoshiaki Kasahara၊ Arno Thielens နှင့် Andrea Alù တို့၏ “ Floquet rotational super-radiance” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် “ Observation of Floquet rotational super-radiance” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဇူလိုင်လ 8၊ 2026 ရက်နေ့တွင် Nature တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ “နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ” ကို “အီလက်ထရွန်းနစ်များ” ထက် ကွဲပြားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံဆွဲတွင် ရေးတင်သူတိုင်းအတွက်၊ အဆိုပါ ထုတ်ဝေသည့်နေရာသည် အချက်ပြမှုဖြစ်သည်- ၎င်းသည် စစ်မှန်သော ဟာ့ဒ်ဝဲသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ အခြေခံ ရူပဗေဒဖြစ်သည်။
Synthetic ultrafast rotation ၊ ရွေ့လျားသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိပါ။
အဓိကလှည့်ကွက်မှာ အီလက်ထရွန်းနစ် ပဲ့တင်သံများ ၏ လက်စွပ်ပုံသဏ္ဍာန် ကွန်ရက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဂရုတစိုက်အချိန်သတ်မှတ်ထားသော sequence တွင် resonator ဂုဏ်သတ္တိများကို လျင်မြန်စွာ ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ အဖွဲ့သည် ကွင်းပတ်ပတ်လည်တွင် ခရီးသွားပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်သောကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် စနစ်သည် အလွန်လျှင်မြန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်နေသကဲ့သို့ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၊ synthetic လှည့် စမ်းသပ်မှုဖော်ပြချက်။
၎င်းသည် “ ကဲ့သို့” တိုင်းတာနိုင်သော အောင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်- စက်ပစ္စည်းသည် ဘယ်သောအခါမှ မရွေ့သော်လည်း လှိုင်းများသည် 7.8 dB အမြတ်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ TechTimes မှ မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ 7.8 dB ရလဒ်အယူအဆကို တွေးခေါ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလို လျော့နည်းစေပြီး အင်ဂျင်နီယာခလုတ်ကဲ့သို့ ပိုမိုခံစားရစေသည့် ခိုင်မာသောနံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆယ်စုနှစ်များစွာ သီအိုရီကို ယခု အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
မျိုးရိုးသည် Roger Penrose ၏ 1969 အဆိုပြုချက်သို့ ပြန်သွားသည်- လှည့်ပတ်နေသောတွင်းနက်၏ ergosphere အတွင်းတွင် အမှုန်အမွှားများ ကွဲထွက်သွားနိုင်ပြီး နောက်တစ်ခုသည် မူလထက် စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိကာ အမှုန်အမွှားများ ကွဲထွက်သွားနိုင်သည်။ ရူပဗေဒပညာရှင် Yakov Zel'dovich သည် နောက်ပိုင်းတွင် လှိုင်းများကို ချဲ့ထွင်ကာ လုံလောက်သော လျင်မြန်စွာ လည်ပတ်နေသော အရာဝတ္ထုနှင့် တုံ့ပြန်သည့် လှိုင်းတစ်ခုသည် စွမ်းအင်ကို ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ချဲ့ထွင်လာကာ လည်ပတ်မှု အလွန်လွန်ကဲသော အကျိုးသက်ရောက်မှုဟု မကြာခဏ ခေါ်ဆိုပါသည်။
ပူးတွဲခေါင်းဆောင်စာရေးဆရာ Hady Moussa သည် ဓာတ်ခွဲခန်းဗားရှင်းကို သန့်ရှင်းသောဝါကျတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်- “ သင့်လျော်သော လှည့်ပတ်မှုလက္ခဏာများရှိသော လှိုင်းများသည် စနစ်မှစွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူပြီး ချဲ့ထွင်လာကာ Penrose-Zel'dovich လုပ်ငန်းစဉ်၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရူပဗေဒကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည်။” ယခင်သရုပ်ပြမှုများနှင့်မတူဘဲ rotating water vortices (2017)၊ acoustic disks (2020)၊ rotating metallic cylinders (2024) နှင့် မတူဘဲ၊ ၎င်းသည် spinning matter လုံးဝကို ရှောင်ရှားခဲ့ပါသည်။
နည်းပညာသမားတွေက ဘာကြောင့် ဂရုစိုက်သင့်တာလဲ။
CUNY ဘွဲ့လွန်စင်တာမှ ရူပဗေဒပါမောက္ခ Andrea Alù မှ ထူးချွန်ပါမောက္ခ Andrea Alù က အဆိုပါချဉ်းကပ်မှုကို “ လှိုင်း-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုနည်းလမ်းသစ်” အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး “ broadband ရွေးချယ်မှုချဲ့ထွင်မှု” ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဦးဆောင်စာရေးဆရာ Hadiseh Nasari က ၎င်းသည် “ သီအိုရီမှ လက်တွေ့သို့ အလွန်အမင်း လည်ပတ်နေသော ဒိုင်းနမစ်များအကြောင်း အတွေးအမြင်များကို ရွေ့လျားစေသည်” ဟု ဆိုကာ အဆိုပါ တပ်ဆင်မှုကို နက္ခတ္တရူပဗေဒ၊ လှိုင်းရူပဗေဒနှင့် ကွမ်တမ် သိပ္ပံတို့ကြား အလုပ်အတွက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ရန်ပုံငွေသည် ရေအောက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်း အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြသည်- သုတေသနကို အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာန၊ အမေရိကန် အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Simons ဖောင်ဒေးရှင်းတို့က ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ လျှပ်စီးပတ်လမ်းတစ်ခုသည် အလွန်အမင်း လှည့်ပတ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ အယောင်ဆောင်နိုင်ပါက၊ အခြား “ မဖြစ်နိုင်” ဒိုင်းနမစ်များကို အင်ဂျင်နီယာများက နောက်တွင် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.