Можно ли превысить скорость света?
Проплывая сквозь вакуум, фотон света движется со скоростью около 300 тысяч километров в секунду — это предел скорости передачи информации во Вселенной
Движение: возможно ли превысить скорость света
В физике появляются такие скорости, которые превышают скорость света. Например, фазовая скорость рентгеновских лучей через стекло часто превышает скорость света. Однако информация передается волнами не быстрее скорости света. Отдаленные галактики, по-видимому, удаляются от Земли быстрее скорости света (за пределами расстояния, называемого сферой Хаббла), но движение происходит не из-за галактик, путешествующих в пространстве. Вместо этого само пространство расширяется. Итак, опять же, никакого реального движения быстрее, чем скорость света, не происходит.
Хоть и невозможно двигаться быстрее скорости света, это не обязательно означает, что варп-двигатель или другое путешествие со скоростью, превышающей скорость света, невозможно. В технологии варп-двигателя космический корабль находится в состоянии покоя относительно пространства, и на самом деле это пространство движется, как серфер, катающийся на волне в океане. Теоретически это может позволить совершать сверхсветовые путешествия. Звучит фантастически… Ключ к тому, чтобы двигаться быстрее скорости света, заключается в изменении пространства-времени. Поэтому с какой-то стороны это вполне возможно.
Исследование: ученые превысили скорость света
У света есть некоторые особенности, которые позволяют нарушать правила. Это не ускорит путешествия к звездам, но поможет создать совершенно новый класс лазеров.
Физики давно экспериментируют с ограничением скорости световых импульсов, ускоряя их и даже замедляя до полного, но виртуального, виртуального останова. При этом использовались различные материалы, такие как холодные атомные газы, преломляющие кристаллы и оптические волокна.
Как-то исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии и Университета Рочестера в Нью-Йорке выбрали в качестве среды облака горячих заряженных частиц. И у них получилось менять скорость световых волн в плазме от примерно одной десятой от обычной скорости света в вакууме до скорости, превышающей скорость света более чем на 30%.
Импульсы фотонов могут сталкиваться таким образом, чтобы создавать волны. Световые волны проходят через вещество со скоростью, описываемой исследователями как групповая скорость, и именно этой «волной волн» ученые и управляли, меняя электромагнитные условия.
Вырывая электроны из потока ионов водорода и гелия с помощью лазера, исследователи смогли изменить групповую скорость световых импульсов, посылаемых через плазму вторым источником света.
С практической точки зрения эксперимент имеет значение не для межзвездных перелетов, а для лазеров и позволит создать новое невероятно мощное поколение этих приборов. В лазерах используются твердотельные оптические материалы, которые, как правило, повреждаются при высоких энергиях. Использование потоков плазмы для изменения световых характеристик позволило бы решить эту проблему.