実際に形のないものを捉えるには、控えめに言っても相当な労力がかかります。特別に設計された真空システムを使用して、空気のない部屋で絶対零度に近い温度を生成します。
そこに配置されたリチウム原子は、レーザーを使用して -273 °C (-459 °F) まで冷却されます。その後、完全な停止に達するまでの残り時間は 10 分の 2 度未満になります。
まさにこのような条件下では、理論的には暗黒エネルギーも固化するはずです。これは実際には、スカラー フィールドと結合したダーク ドメインの壁に関するものです。これにはエネルギー値と相互影響が関係しています。
これらの壁は、エネルギー方向が異なる領域を互いに分離します。そのため、真空中で最低温度で壁を固化することが重要です。水が凍ることにたとえられます。混沌とした粒子は結晶に分類されます。
しかし、分子の配向が変わるところには必ず小さな欠陥が存在します。これらは光の屈折によって見えるようになります。そして、これはまさに暗黒物質を可視化する方法です。ドメイン壁は欠陥が見つかる可能性のある領域です。
その後必要なのは、トラップ内のこれらの「暗い壁」を通過する超低温原子の雲だけです。実験が成功すると、この原子雲は偏向されます。これは、暗黒物質とエネルギーが極端な条件下でも測定できるという証拠を提供することになる。
もちろん、実験と実験装置全体の設計は、ダーク ドメイン壁の存在という理論的な仮定に基づいており、これも制御可能です。もし方向転換が成功すれば、この理論は非常に重要な意味を持つことになるだろう。 1 年以内に提出されるはずの証明が成功しなかった場合、次の理論が引き継がれることになります。
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