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Jeff Steinhauer réalise un condensat de Bose-Einstein atomique étroit, dilué et ultrafroid doté d’un horizon de trou noir analogue et d’un horizon intérieur, comme dans un trou noir chargé. Il observe le rayonnement de Hawking émis par le trou noir analogue, sortie d’un laser à trou noir. Une onde stationnaire croît exponentiellement entre les horizons, par interférence entre les partenaires d’énergie négative du rayonnement de Hawking et les particules d’énergie négative réfléchies par l’horizon intérieur. Le rayonnement de Hawking émis est nettement visible dans la fonction de corrélation densité-densité. Le mode laser se situe à environ 0.3 de la température de Hawking. Le travail suggère un moyen de sonder l’intérieur des trous noirs : un rayonnement de Hawking intense et de type laser issu d’un trou noir astrophysique révélerait un horizon intérieur.
Observation of self-amplifying Hawking radiation in an analogue black-hole laser
- Jeff Steinhauer(Auteur)
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- Publication scientifique
- Année
- 2014
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- Jeff Steinhauer(Auteur)
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