Experiment Am Fermilab Untersucht, Ob Wir In Einem 2D-Hologramm Leben


Im Innern des Holometers sollen Laser die Theorie zwischen andere, testen, ob unsere Universum beliebig zweidimensionales Hologramm ist. | Copyright: Fermilab

Batavia (USA) - Mit dem sogenannten "Holometer", einem hochempfindlichen  Laserinterferometer am Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), dem Forschungszentrum für Teilchenphysik des US-Energieministeriums, haben Wissenschaftlerin mit einem Experiment begonnen, in dem zwischen anderem überprüft werden soll, ob wir in einem Hologramm leben.

"Genau wie eine Figur in einer Fernsehsendung keine Ahnung davon hat, dass ihre vermeintlich dreidimensionale Welt nur auf einem zweidimensionalen Bildschirm existiert, so wären auch wir ahnungslos, wenn unserer dreidimensionaler Raum nur eine Illusion wäre", erläutern die Forscher ungefähr Craig Hogan, Verwalter des Center for Particle Astrophysics am Fermilab die Grundlage des Experiments.


Betrachtet man einen TV-Bildschirm aus direkter Nähe, so werden die einzelnen Bildpunkt deutlich. Hierbei handelt es sich selbst ungefähr kleine Datenpunkte, die - aus einiger Distanz betrachtet - beliebig vermeintlich nahtloses Fotografie ergeben.


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Einige Wissenschaftlerin vermuten nun, dass auch die Informationen unseres Universums auf ähnliche Gattung sowie Gattung komprimiert werden sowie dass die "natürliche" Pixelgröße allerdings 10 Trillionen Trillionen mal kleiner ist als beliebig Atom - beliebig Entfernungswert, die als sogenannte Planck-Einheiten bezeichnet wird.


"Wir begehren herausfinden, ob unsere Raum-Zeit (also die Aufbau unseres Universums) beliebig Quanten-System wie Stoff ist", so Hogan, auf den diese Theorie des "Holographic Noise" (Holografisches Rauschen) zurückgeht. "Wenn wir in unserem Experiment etwas sehen, so wird das jede Ideen sowie Vorstellungen ändern, die wir Menschen uns seit Jahrtausenden hinauf den Raum gemacht haben."


Die Quanten-Theorie legt nahe, dass es unmöglich ist, die exakte Beschäftigung sowie die exakte Geschwindigkeit von subatomaren Partikel zu kennen. "Sollte die Raum aus 2D-Bits (Informationseinheiten) mit eingeschränkter Auskunft hinauf den genauen Quadrat von Objekten bestehen, so würde auch die Raum selbst den gleichen Ungenauigkeit-Prinzipien unterliegen", erläutert die Forscher. "Genau so, wie Stoff in Form sogenannter Quantenwellen weiterhin 'wackelt', selbst dann, wenn sie auf den absoluten Nullpunkt abgekühlt wird, so sollte auch dieser digitalisierte Raum selbst hinein niedrigsten Energiezustand in sich selbst selbst vibrieren."


Grundsätzlich untersucht das Experiment daher die Grenzen die Fähigkeit unseres Universums, Informationen zu speichern. Das Instrument, mit dem diese Grenzen untersucht werden sollen, die sogenannte Holometer oder auch holografische Interferometer, ist das empfindlichste Instrument, das je zum Messung von Quantenschwankungen des Raums konstruiert wurde.


Vom gesuchten "holografische Rauschen" entgegensehen die Wissenschaftler, dass es auf allen Frequenzen zu finden sein wird. Deswegen ist es für die Forscher eine außergewöhnlich Herausforderung, Vibrationen aus anderen Quellen herauszufiltern - sowie gerade auf das Ausfiltern dieser Störungen ist das Holometer-Experiment ausgelegt.


"Wenn wir jetzt daher beliebig derartiges 'Rauschen' finden, das wir nicht ungleich erläutern können, so werden wir mutmaßlich etwas fundamentales hinauf unsere Natur finden - beliebig Rauschen, das spezifisch für die Raum-Zeit ist", erklärt die leitende Fermi-Physiker Aaron Chou. "Das ist beliebig faszinierender Moment für die Physik. Ein positives Wirkung würde gänzlich neue Wege aufzeigen, wie die das Konzept sowie die Zweck des Raumes verstehen."


Erste Ergebnisse entgegensehen die Fermilab-Wissenschaftler in etwa einem Jahr.


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Quelle: fnal.gov

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