Современные подходы предполагают использование огромных улавливающих устройств, таких как Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. В таких обсерваториях лазер отражается между зеркал, расположенных внутри двух перпендикулярных туннелей (рукавов), причем длина каждого из них составляет 4 километра. Предполагается, что проходящая гравитационная волна немного изменит длину одного рукава относительно другого и при помощи лазерного света создаст, таким образом, различимый сигнал.
По словам Карлоса Сабина (Carlos Sabin) из Университета Ноттингема (Великобритания), того же эффекта можно добиться с помощью устройства, которое можно разместить на столе и которое содержит облако атомов.
Команда Сабина доказала, что теоретически гравитационные волны должны создать заметные вибрации в конденсате Боза-Эйнштейна, совокупности атомов, температура которых приближается к абсолютному нулю. При такой температуре атомы функционируют как единый квантовый объект, а возмущения могут привести к появлению «частиц» энергии вибрации, называемых фононами.
Конденсаты Боза-Эйнштейна содержатся в ловушках, создаваемых с помощью лазеров. Предыдущие эксперименты показали, что изменение определенных свойств лазерной ловушки, таких как размер, может привести к появлению дополнительных фононов в облаке. Сабин и его коллеги считают, что гравитационные волны приводят к тем же последствиям.
«В таких случаях изменяется пространство и время, но это приводит к тому же эффекту, что и появление фононов», — говорит Сабин. Команда подсчитала, что обнаруживающее устройство на основе Конденсата Боза-Эйнштейна будет на четыре порядка более чувствительным к гравитационным волнам, по сравнению с Лазерно-интерферометрическими гравитационно-волновыми обсерваториями.
«Я приветствую их интеллектуальную смелость», — говорит Кристоф Вестбрук (Christoph Westbrook) из Лаборатории Чарльза Фабри Института оптики (Франция), который работает с конденсатом Боза-Эйнштейна.
Задача по созданию такого устройства не является тривиальной. «Возникнет множество проблем, касающихся способов усиления сигнала и снижения неизбежного шума. Даже выяснение источников шума будет важной задачей, — говорит Вестбрук. – Однако никто и не говорит, что обнаружение гравитационных волн – простая работа».