The Spacetime Metric

Profil

Alexey Bobrick

Astrophysicien ; directeur scientifique d’Applied Physics

Bobrick développe des modèles mathématiques de géométries de distorsion et de leurs besoins en matière. Avec Gianni Martire, son article de 2021 décrit une famille élargie de coques mobiles d’espace-temps, dont des modèles sphériques subluminiques à énergie positive. Leur cadre précise qu’une coque mobile nécessite toujours une propulsion. Ces configurations sont calculées, leurs besoins énergétiques étant déterminés à partir de la géométrie.

Affiliations

  • Applied Physics, PBC

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Bibliographie

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Entrées bibliographiques publiées: 3. Affichage 13 sur 3.

  1. Ouvrage cité dans la bibliographie

    Publication scientifique · 2021

    Introducing physical warp drives

    1. Alexey Bobrick(Auteur)
    2. Gianni Martire(Auteur)

    Bobrick et Martire modélisent les espaces-temps de distorsion comme des coques mobiles entourant une région plate pour les passagers, plutôt que des moteurs autonomes. Leur article de 2021 développe des configurations sphériques à énergie positive, plus lentes que la lumière, avec gravité extérieure et horloges intérieures ralenties par rapport aux observateurs lointains accompagnant la coque. Ils explorent aussi la forme, le volume intérieur et le rythme des horloges. Aplatir une configuration d’Alcubierre réduit son énergie négative calculée, mais les exemples supraluminiques violent encore la condition d’énergie nulle moyennée, une contrainte énergétique le long des rayons lumineux. Même les exemples extrêmement minces satisfaisant certaines inégalités quantiques conservent ce problème. Changer de vitesse exige une propulsion ; la géométrie stationnaire ne fournit pas, seule, de mécanisme d’accélération.

  2. Ouvrage cité dans la bibliographie

    Publication scientifique · 2024

    Analyzing Warp Drive Spacetimes with Warp Factory

    1. Christopher Helmerich(Auteur)
    2. Jared Fuchs(Auteur)
    3. Alexey Bobrick(Auteur)
    4. Luke Sellers(Auteur)
    5. Brandon Melcher(Auteur)
    6. Gianni Martire(Auteur)

    Helmerich, Fuchs, Bobrick, Sellers, Melcher et Martire relèvent que la recherche sur la distorsion a reposé sur des méthodes analytiques dont les formes métriques simples limitent les solutions explorables. Ils présentent Warp Factory, une boîte à outils numérique qui examine des géométries de distorsion générales en évaluant les équations de champ d’Einstein et en calculant les conditions d’énergie. Il calcule aussi des scalaires métriques et produit des visualisations 2D et 3D des métriques et de leurs tenseurs énergie-impulsion. Les vérifications de réalisme physique ne considéraient d’ordinaire que la densité d’énergie vue par les observateurs eulériens, ce qui ne suffit pas à évaluer pleinement les conditions d’énergie. L’outil permet d’explorer un large éventail de métriques de distorsion, surtout quand le calcul analytique devient impraticable, et l’article l’applique à des métriques courantes.

  3. Ouvrage cité dans la bibliographie

    Publication scientifique · 2024

    Constant Velocity Physical Warp Drive Solution

    1. Jared Fuchs(Auteur)
    2. Christopher Helmerich(Auteur)
    3. Alexey Bobrick(Auteur)
    4. Luke Sellers(Auteur)
    5. Brandon Melcher(Auteur)
    6. Gianni Martire(Auteur)

    Fuchs, Helmerich, Bobrick, Sellers, Melcher et Martire présentent une solution de propulsion par distorsion à vitesse constante, plus lente que la lumière, qui satisfait toutes les conditions d’énergie. Elle combine une coque stable de matière avec une distribution du vecteur de décalage très proche de solutions connues comme la métrique d’Alcubierre. L’équipe génère la métrique numériquement, évalue les conditions d’énergie et confirme que le décalage ne peut pas être supprimé par un changement de coordonnées. Le résultat transporte les observateurs le long de géodésiques, comme la métrique d’Alcubierre, tout en satisfaisant les conditions d’énergie nulle, faible, dominante et forte. Les espaces-temps de distorsion classiques peuvent satisfaire les conditions d’énergie dès qu’on ajoute une coque de matière ordinaire de masse ADM positive.