Сложни математически модели и най-съвременни изследвания потвърждават потенциала на теорията.
От десетилетия теорията на струните пленява умовете на физиците със своята елегантна простота. При по-внимателно вглеждане в пространството вместо множество частици или осцилиращи квантови полета, според теорията, се виждат едноизмерни енергийни струни, които вибрират, сливат се и се разделят. До края на 80-те години на миналия век учените откриват, че тези „струни“ могат да си взаимодействат само по ограничен набор от способи, което открива възможността да се проследи пътят от движещите се струни до елементарните частици на нашия свят. Най-дълбоките вибрации на струните биха могли да доведат до появата на гравитони – хипотетичните частици, които формират гравитационното поле на пространство-времето. Други вибрации пък биха могли да доведат до появата на електрони, кварки и неутрино.
Въпреки това, колкото повече физиците изучават теорията на струните, толкова по-сложна изглежда тя. Опитите да се „отдалечи камерата“ от света на струните към нашия богат на частици и сили свят доведоха до експлозия от възможности. За да се постигне математическа последователност, струните трябва да осцилират в 10-измерно пространство-време, докато нашият свят има четири измерения. Това накара учените да стигнат до заключението, че шестте липсващи измерения са изключително малки и свити в микроскопични форми, наподобяващи гъби, с трилиони вариации на тези 6D форми.

Новото поколение изследователи въведе нов инструмент за изучаване на теорията на струните: невронните мрежи. Това са програмите, които движат напредъка в областта на изкуствения интелект. Неотдавна две групи физици и компютърни специалисти използваха невронни мрежи, за да изчислят с голяма точност макроскопичните светове, които биха се появили от микроскопичните светове на струните. Това е значителна крачка напред в едно усилие, което заглъхна преди десетилетия. Това са опитите да се определи дали теорията на струните действително може да опише нашия свят.
Основната цел на теорията на струните е да се намери специфично многообразие, което да описва микроструктурата на пространство-времето в нашата Вселена. Тези изследвания доведоха до създаването на програми, които могат бързо и точно да оценяват масите на фундаменталните частици, да определят геометрията на многообразията и да установят кои квантови полета се поддържат от тях.
Въпреки това физиците са наясно, че вероятността теорията на струните да съответства напълно на реалния свят е изключително малка и остава открит въпросът дали тя може да направи еднозначни прогнози, които да бъдат проверени. Въпреки това неотдавнашният напредък в областта на машинното обучение и изчислителната мощ дава нови прозрения за връзката между шестизмерния микрокосмос на струните и четириизмерния макрокосмос на частиците, откривайки нови перспективи за разбирането на тази фундаментална теория.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!