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Negative-Zeit-Experiment bestätigt sich nach einer Million Tests: Photonen scheinen Atomwolke zu verlassen, bevor sie eintreten

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1. Juni 2026 Luke James Live Redaktion
Negative time experiment clears peer review as photons appear to leave an atom cloud before entering — groundbreaking quantum 'negative time' proven after 1 million test runs

Kurzfassung

Warum das wichtig ist

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  • Die Veröffentlichung erfolgte nach mehr als anderthalb Jahren, seitdem das Ergebnis als Preprint zirkulierte und die Peer-Review-Prozesse abgeschlossen wurden.
  • Die, an der Daniela Angulo als Erstautorin und der Griffith University-Theoretiker Howard Wiseman beteiligt waren, ergab, dass Photonen, die direkt durch eine Wolke aus kaltem Rubidium geschickt werden, eine negative Zeit der atomaren Anregung aufweisen können.

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Negative-Zeit-Experiment bestätigt sich nach einer Million Tests: Photonen scheinen Atomwolke zu verlassen, bevor sie eintreten
Negative-Zeit-Experiment bestätigt sich nach einer Million Tests: Photonen scheinen Atomwolke zu verlassen, bevor sie eintreten

Die Veröffentlichung erfolgte nach mehr als anderthalb Jahren, seitdem das Ergebnis als Preprint zirkulierte und die Peer-Review-Prozesse abgeschlossen wurden.

Negative-Zeit-Experiment bestätigt sich nach einer Million Tests: Photonen scheinen Atomwolke zu verlassen, bevor sie eintreten
Negative-Zeit-Experiment bestätigt sich nach einer Million Tests: Photonen scheinen Atomwolke zu verlassen, bevor sie eintreten

Die, an der Daniela Angulo als Erstautorin und der Griffith University-Theoretiker Howard Wiseman beteiligt waren, ergab, dass Photonen, die direkt durch eine Wolke aus kaltem Rubidium geschickt werden, eine negative Zeit der atomaren Anregung aufweisen können. Dies lässt den Anschein erwecken, als würden die Photonen vor ihrem Eintritt wieder austreten.

Negative time experiment clears peer review as photons appear to leave an atom cloud before entering — groundbreaking quantum 'negative time' proven after 1 million test runs
Negative time experiment clears peer review as photons appear to leave an atom cloud before entering — groundbreaking quantum 'negative time' proven after 1 million test runs

Zudem melden die Atome selbst denselben

Zudem melden die Atome selbst denselben negativen Wert, wenn sie während des Durchgangs abgefragt werden.

Negative time experiment clears peer review as photons appear to leave an atom cloud before entering — groundbreaking quantum 'negative time' proven after 1 million test runs
Negative time experiment clears peer review as photons appear to leave an atom cloud before entering — groundbreaking quantum 'negative time' proven after 1 million test runs

Die im April veröffentlichte, peer-reviewte Studie verzichtet auf die etwas provokante Formulierung des arXiv-Entwurfs vom September 2024 zugunsten eines schärferen Titels; das Team betont erneut, dass der Effekt vollständig durch die etablierte Physik erklärt wird und keine Überlichtgeschwindigkeits-Signalübertragung beinhaltet.

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Wenn ein Photon durch die Rubidium-Wolke hindurchtritt, kann es kurzzeitig absorbiert, als atomare Anregung gespeichert und anschließend wieder emittiert werden.

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Um diese Speicherung zeitlich zu steuern, ohne sie zu zerstören, schoss das Team einen zweiten, schwachen Laserstrahl durch die Wolke und maß winzige Phasenverschiebungen in diesem Strahl, um zu verfolgen, ob die Atome waren.

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Originalquelle: Tom's Hardware

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Tom's Hardware
Originaltitel
Negative time experiment clears peer review as photons appear to leave an atom cloud before entering — groundbreaking quantum 'negative time' proven after 1 million test runs
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