Fysiker återskapar energiutvinning från svarta hål i laboratorium

Forskare har demonstrerat en metod för att utvinna energi från syntetisk rotation som efterliknar ett roterande svart hål med hjälp av en stationär enhet. Experimentet, som genomfördes vid Advanced Science Research Center på CUNY Graduate Center, omsätter mångåriga teoretiska idéer i praktisk användning. Det beskrevs närmare i en artikel publicerad i Nature 2026.

Mer än 50 år efter att Sir Roger Penrose föreslog att utvinna energi från ett roterande svart håls ergosfär, har forskare återskapat viktiga aspekter av processen i en laboratoriemiljö. Teamet använde en radiofrekvensenhet med egenskaper som snabbt justerades över rum och tid för att skapa en illusion av ultrasnabb rotation utan någon fysisk förflyttning.

Huvudforskaren Andrea Alù beskrev tillvägagångssättet som en möjlighet till nya våg-materia-interaktioner som ger bredbandig selektiv förstärkning. Huvudförfattaren Hadiseh Nasari noterade att arbetet omvandlar teoretiska koncept till en mångsidig experimentell plattform för att studera fenomen i skärningspunkten mellan astrofysik, vågfysik och kvantvetenskap.

Medförfattaren Hady Moussa betonade hur specialkonstruerade metamaterial tillåter vågor med specifika rotationsegenskaper att utvinna energi och förstärkas, vilket återskapar Penrose-Zel'dovich-processen. Forskningen fick stöd från det amerikanska försvarsdepartementet (U.S. Department of Defense), National Science Foundation och Simons Foundation.

Potentiella tillämpningar inkluderar framsteg inom trådlös kommunikation, optik, fotonik och kvantteknik, även om vidareutveckling krävs innan praktiska enheter kan tas i bruk.

Relaterade artiklar

An international team of researchers has directly observed angular momentum transfer in a crystal for the first time, revealing an unexpected reversal in atomic rotation direction. The discovery, achieved with powerful terahertz laser pulses on bismuth selenide, highlights a quantum effect tied to crystal symmetry. Findings were published in Nature Physics.

Rapporterad av AI

Researchers have found a way to alter the direction of energy flow in turbulence, challenging a theory established in 1941. The work, conducted at the University of Pittsburgh with Italian collaborators, was published in Science Advances in 2025.

Researchers at the University of Chicago have developed a straightforward method to produce complex entangled quantum states using basic adjustments in optical cavity systems. The approach relies on existing laboratory tools and could advance quantum sensing applications. Their findings appear in a recent issue of Physical Review X.

Rapporterad av AI

A mathematician at Queen Mary University of London has developed a framework called Gravity from Entropy that may reconcile the universe's increasing total entropy with the emergence of complex structures such as galaxies, stars and life.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj