В 1905 году Альберт Эйнштейн вычислил, что скорость света в вакууме является константой и составляет 299792 километра в секунду. Более столетия это значение принималось в качестве неоспоримого факта, но результаты некоторых последних исследований содержат намеки на то, что Эйнштейн мог ошибаться, а свет фактически распространяется в вакууме медленнее, чем было принято считать ранее.
Эксперимент NEMO (Neutrino Ettore Majorana Observatory) имеет своей целью изучение природы неуловимых частиц нейтрино и измерение их массы. Этот эксперимент проводится при сотрудничестве ученых из семи различных научных организаций, а его оборудование, установленное в подземной лаборатории Modane Underground Laboratory (CNRS/CEA), находилось в действующем состоянии в период с 2003 по 2011 год. Высокочувствительные датчики, наблюдавшие за крайне редкими случаями радиоактивного распада семи различных изотопов, позволили ученым собрать массу научных данных, обработка которых только сейчас подходит к завершающему этапу. Наибольшую научную ценность имеют данные, касающиеся так называемого двойного бета-распада, которые позволили установить диапазон от 0.3 до 0.9 электрон-вольт в котором находится верхний предел значения массы нейтрино.
Группа исследователей из Венского Технологического университета и Принстонского университета, обнаружив некоторые аномалии в математических уравнениях, описывающих работу микроскопических лазеров, создала экспериментальную лазерную систему, демонстрирующую соответствующее аномальное поведение. При увеличении мощности электрической накачки в определенный момент лазер полностью отключается вместо того, чтобы дальше наращивать яркость свечения. Такое необычное поведение лазерной системы может стать новым способом управления взаимодействием электроники и света, на основе которого строятся все современные коммуникационные системы и быстродействующие системы оптической обработки информации.
Впервые за все время исследований ученые CERN, работающие в рамках эксперимента CMS на Большом Адронном Коллайдере (БАК), обнаружили доказательства возможности прямого распада бозона Хиггса на частицы-фермионы. Это является еще одним признаком того, что частица, обнаруженная в 2012 году, действительно является бозоном Хиггса и ее поведение полностью укладывается в рамки Стандартной Модели физики элементарных частиц.
Группа ученых из университета Бонна (University of Bonn) и университета Британской Колумбии (University of British Columbia) разработали новую систему, своего рода камеру, которая способна без всяких зеркал увидеть объекты, скрытые преградами и находящиеся вне поля прямого зрения. Эта камера работает за счет регистрации отраженного света, несущего информацию временных меток, что позволяет воспроизвести форму объектов, находящихся за пределами области прямой видимости.
Исследователи из университета Квинсленда произвели моделирование процесса перемещения во времени фотонов, частиц света. В эксперименте эти фотоны, согласно заявлению ведущего исследователя Мартина Рингбоера (Martin Ringbauer), играли роль квантовых частиц, способных перемещаться во времени и демонстрирующих причудливое поведение, демонстрирующее необычные аспекты некоторых областей современной физики.
Алмазы естественного и искусственного происхождения являются одним из самых твердых материалов на нашей планете, что обуславливает их широкое применение в различных отраслях промышленности. Но темпы развития некоторых технологий требуют появления новых сверхтвердых материалов, параметры которых превышают параметры алмазов. Тем не менее, искусственным алмазам еще слишком рано отправляться на пенсию благодаря новому методу создания кристаллов алмаза, обладающих повышенными показателями твердости и некоторых других свойств.
В настоящее время правительствами некоторых стран ведутся экологические программы, направленные на снижение концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли. Основной технологией этой очистки считается технология Carbon Capture and Storage (CCS), подразумевающая отделение углекислого газа от воздуха и его закачку в подземные полости, использующиеся в качестве резервуаров. Главной проблемой, с которой сталкиваются люди, пытающиеся реализовать технологию CCS, является поиск подходящих подземных полостей при помощи методы сейсмического сканирования.
Новый набор научных данных, собранных при помощи датчика частиц AMS, установленного снаружи Международной Космической Станции (МКС), продемонстрировал, что источником космических лучей может являться нечто, кардинально отличное от всех известных ученым источников. Но, прежде чем ученые удостоверятся в своем предположении, потребуется проведение дополнительных наблюдений за интенсивностью и направлением распространения космических лучей. Лишь после этого станет ясно, что же именно является источником необычных потоков частиц, регистрируемых датчиком, столкновения масс невидимой темной материи или вращающиеся нейтронные звезды, обладающие мощнейшими магнитными полями, известные как пульсары.
Королевская башня в Джидде (Jeddah's Kingdom Tower) после завершения ее строительства станет самым высоким сооружением в мире. Высота этой башни, которая будет превышать один километр, потребует использования множества инновационных технологий, некоторые из которых до последнего времени считались чем-то из разряда научной фантастики. Как в самом высоком сооружении в Королевской башне будут находиться самые высотные и быстрые лифты в мире, и в скором времени испытания таких лифтов начнут проводиться в специально оборудованном для этого стволе одной из заброшенных шахт в Финляндии.
Используя свойства загадочных частиц, называемых поляритонами, которые существуют на стыке мира света и материального мира, исследователи из Мичиганского университета создали новый, практичный и эффективный способ получения постоянного луча когерентного света. Созданное учеными устройство можно считать одним из первых поляритонных лазеров, которые работают исключительно за счет электрической энергии, а не света от внешнего источника, за счет которого работает большинство традиционных лазеров. Еще одной отличительной особенностью нового поляритонного лазера является то, что он способен работать при комнатной температуре, не требуя охлаждения до сверхнизких температур, как другие подобные устройства.
Мировая преступность может быть зажата в более жесткие рамки благодаря работе группы голландских судебных экспертов, которые обнаружили способ достаточно точного датирования отпечатков пальцев. Данное достижение предоставит полицейским возможность успешно расследовать даже нераскрытые преступления, которые были совершены несколько лет назад.
Используя лучи лазерного света, в 60000 миллиардов раз более мощные, чем свет лазерной указки, группа ученых из Оксфордского университета воспроизвела миниатюрное подобие взрыва сверхновой звезды в лабораторных условиях. Это событие может быть использовано для детального изучения взрывов сверхновых и других высокоэнергетических процессов, происходящих в глубинах космоса, в недрах специализированных установок, там, где достаточно просто можно произвести все необходимые измерения и наблюдения.
Новое достижение в области лазерных технологий формирования трехмерных изображений может в недалеком будущем вашему автомобилю-роботу обнаружить выбежавшего на дорогу ребенка с расстояния в половину квартала. Эта же самая технология может позволить вашему смартфону или планшетному компьютеру следить за вашими движениями и жестами, находясь в другом конце комнаты. И это далеко не весь перечень возможностей, которые может предоставить новая малогабаритная лазерная система, разработанная исследователями из Калифорнийского университета в Беркли.
Используя разницу между скоростями распространения света с различной длиной волны в среде из специального прозрачного материала, исследователи из университета Аделаиды (University of Adelaide) создали самый чувствительный на сегодняшний день термометр, способный измерять температуру с точностью до 30 миллиардных частей градуса. Следует отметить, что вышеуказанная точность в три раза превышает точность другого оптического термометра, который до этого момента времени являлся держателем рекорда.