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<title>Holometer</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Holometer</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Das <b>Fermilab Holometer</b> ist ein seit Ende August 2014 in Betrieb befindliches <a href="Michelson-Interferometer" title="Michelson-Interferometer">Laserinterferometer</a> des <a href="Fermilab" class="mw-redirect" title="Fermilab">Fermilabs</a> in <a href="Illinois" title="Illinois">Illinois</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es soll das weltweit empfindlichste Laserinterferometer werden und somit die Empfindlichkeit der Experimente <a href="GEO600" title="GEO600">GEO600</a> und <a href="LIGO" title="LIGO">LIGO</a> übertreffen. Theoretisch reicht seine Empfindlichkeit aus, <a href="Holografisches_Prinzip" title="Holografisches Prinzip">holographische</a> Fluktuationen der <a href="Raumzeit" title="Raumzeit">Raumzeit</a> zu detektieren.<sup id="cite_ref-Worlds-most-precise_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Worlds-most-precise-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fermilab-Holometer_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fermilab-Holometer-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fermilab-building-holometer_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fermilab-building-holometer-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach Aussagen der Projektleiter soll das Holometer so empfindlich sein, dass es Fluktuationen des Lichts in der Größenordnung eines <a href="Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten#SI-Präfixe" title="Vorsätze für Maßeinheiten">Attometers</a> entdecken könne. Damit erreiche oder übertreffe es die Empfindlichkeit, die notwendig sei, im Bereich der kleinsten Größeneinheiten des <a href="Universum" title="Universum">Universums</a>, der sogenannten <a href="Planck-Einheiten" title="Planck-Einheiten">Planck-Einheiten</a> zu messen.<sup id="cite_ref-Worlds-most-precise_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Worlds-most-precise-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Hogan_Interview_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hogan_Interview-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Fermilab erklärt dazu: „Jedermann kennt heute verschwommene und <a href="Pixel" title="Pixel">verpixelte</a> Bilder oder die Klangübertragungen voller Störgeräusche, die mit geringer <a href="Bandbreite" title="Bandbreite">Bandbreite</a> im Internet assoziiert werden. Das Holometer sucht nach dem äquivalenten Rauschen oder den Störungen in der Realität selbst, die mit dem ultimativen <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenzlimit</a> assoziiert werden können, das die Natur selbst vorgibt.“<sup id="cite_ref-Fermilab-Holometer_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fermilab-Holometer-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Craig Hogan, ein <a href="Astroteilchenphysik" title="Astroteilchenphysik">Astroteilchenphysiker</a> am Fermilab, äußert sich über das Experiment, „Was wir suchen, erhoffen wir zu finden, wenn die Laser aus dem Gleichtakt kommen. Wir versuchen die kleinste Einheit im Universum zu entdecken. Das macht richtig Spaß, es ist so eine Art altmodisches <a href="Physik" title="Physik">Physikexperiment</a>, wo man einfach nicht weiß, was am Ende rauskommt.“
</p><p>Der Experimentalphysiker <a href="Hartmut_Grote" title="Hartmut Grote">Hartmut Grote</a> vom <a href="Max-Planck-Institut" class="mw-redirect" title="Max-Planck-Institut">Max-Planck-Institut</a> erklärt, dass – auch wenn er skeptisch sei, dass der Apparat die holografischen Fluktuationen des Universums zu entdecken in der Lage sei – wenn das Experiment erfolgreich ist, hätte es „einen sehr starken Einfluss auf eine der wichtigsten offenen Fragen in der <a href="Grundkr%C3%A4fte_der_Physik" class="mw-redirect" title="Grundkräfte der Physik">fundamentalen Physik</a>. Es wäre der erste Nachweis, dass die Raumzeit, die Grundlage des Universums, <a href="Gequantelt" class="mw-redirect" title="Gequantelt">gequantelt</a> ist“."<sup id="cite_ref-Worlds-most-precise_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Worlds-most-precise-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Hypothese" title="Hypothese">Hypothese</a>, dass auf diese Weise das holografische Rauschen beobachtet werden könne, wurde dafür kritisiert, dass die dafür notwendigen theoretischen Grundlagen die <a href="Lorentz-Transformation" title="Lorentz-Transformation">Lorentz-Invarianz</a> verletzten, wofür sich aber aus experimentelle Ergebnisse mittlerweile starke Einschränkungen ergeben, ein Aspekt.<sup id="cite_ref-test_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-test-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Das_Experiment">Das Experiment</h2></div>
<p>Das Holometer besteht aus zwei (<i>power-recycling mirror</i>) <a href="Michelson-Interferometer" title="Michelson-Interferometer">Michelson-Interferometern</a>, ähnlich den Instrumenten des <a href="LIGO" title="LIGO">LIGO</a> Experiments. Die Interferometer können in zwei räumlichen Konfigurationen arbeiten, die als <i>nested</i> und <i>back-to-back</i> bezeichnet werden.<sup id="cite_ref-sciencemag_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-sciencemag-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Entsprechend Hogans Hypothese, sollten in der <i>nested</i> Konfiguration die <a href="Strahlenteiler" class="mw-redirect" title="Strahlenteiler">Strahlenteiler</a> der Interferometer gemeinsam im Gleichschritt seitlich zu wandern scheinen (die Verschiebung sollte also korreliert sein), während in der <i>back-to-back</i> Konfiguration das seitliche Verschieben der Strahlenteiler voneinander unabhängig, also unkorreliert erscheine.<sup id="cite_ref-sciencemag_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-sciencemag-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Vorhandensein oder das Nichtvorhandensein des korrelierten Verschiebungseffektes kann in jeder Konfiguration durch die <a href="Kreuzkorrelation" title="Kreuzkorrelation">Kreuzkorrelation</a> der Ausgabe der Interferometer detektiert werden.
</p><p>Erste Ergebnisse, mit denen Hogans Theorie einer diskreten Raumzeitstruktur mit hoher statistischer Signifikanz (4,6 Sigma) ausgeschlossen werden konnten, wurden am 3. Dezember 2015 veröffentlicht.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit wurde festgestellt, dass die Raumzeit in der gemessenen Skala nicht quantisiert ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Genauigkeit">Genauigkeit</h2></div>
<p>Die vorausgesagten Bewegungen der Strahlteiler sollen sich aus <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\sqrt {lpL}}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c08425b4a2fd302c6921f4d3228f9be65408fe6a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:5.769ex; height:3.509ex;" alt="{\displaystyle {\sqrt {lpL}}}" loading="lazy"></span> ergeben, wobei lp die Planck-Länge und L 40 Meter (die Armlänge des Holometer) bedeutet, bei Frequenzen um wenige Megahertz. Das ist einer Bewegung von etwa 10 Attometer (10×10<sup>−18</sup> Meter) in einer drittel Mikrosekunde gleichzusetzen und entspricht einem Versatz von etwa einem Millimeter pro Jahr, also etwa zehnmal langsamer als die <a href="Kontinentaldrift" title="Kontinentaldrift">Kontinentaldrift</a>.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Werner Pluta: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.golem.de/news/neues-instrument-holometer-ist-unser-universum-zweidimensional-1408-108844.html"><i>Ist unser Universum zweidimensional?</i></a> In: <i>golem.de.</i> 27.&nbsp;August 2014,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28.&nbsp;Juni 2025</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHolometer&amp;rft.title=Ist+unser+Universum+zweidimensional%3F&amp;rft.description=Ist+unser+Universum+zweidimensional%3F&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.golem.de%2Fnews%2Fneues-instrument-holometer-ist-unser-universum-zweidimensional-1408-108844.html&amp;rft.creator=Werner+Pluta&amp;rft.date=2014-08-27">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Andre Salles: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://news.fnal.gov/2015/12/holometer-rules-out-first-theory-of-space-time-correlations/"><i>Holometer rules out first theory of space-time correlations.</i></a> In: <i>Fermilab.</i> 3.&nbsp;Dezember 2015,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28.&nbsp;Juni 2025</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHolometer&amp;rft.title=Holometer+rules+out+first+theory+of+space-time+correlations&amp;rft.description=Holometer+rules+out+first+theory+of+space-time+correlations&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fnews.fnal.gov%2F2015%2F12%2Fholometer-rules-out-first-theory-of-space-time-correlations%2F&amp;rft.creator=Andre+Salles&amp;rft.date=2015-12-03&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Worlds-most-precise-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Worlds-most-precise_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Worlds-most-precise_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Worlds-most-precise_3-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Mosher, David: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.wired.com/wiredscience/2010/10/holometer-universe-resolution/"><i>World’s Most Precise Clocks Could Reveal Universe Is a Hologram.</i></a> <a href="Wired" title="Wired">Wired</a>, 28.&nbsp;Oktober 2010,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 12.&nbsp;März 2013</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHolometer&amp;rft.title=World%E2%80%99s+Most+Precise+Clocks+Could+Reveal+Universe+Is+a+Hologram&amp;rft.description=World%E2%80%99s+Most+Precise+Clocks+Could+Reveal+Universe+Is+a+Hologram&amp;rft.identifier=&amp;rft.creator=Mosher%2C+David&amp;rft.publisher=%5B%5BWired%5D%5D&amp;rft.date=2010-10-28&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Fermilab-Holometer-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Fermilab-Holometer_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Fermilab-Holometer_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://holometer.fnal.gov/"><i>The Fermilab Holometer.</i></a> <a href="Fermi_National_Accelerator_Laboratory" title="Fermi National Accelerator Laboratory">Fermi National Accelerator Laboratory</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 1.&nbsp;November 2010</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHolometer&amp;rft.title=The+Fermilab+Holometer&amp;rft.description=The+Fermilab+Holometer&amp;rft.identifier=&amp;rft.publisher=%5B%5BFermi+National+Accelerator+Laboratory%5D%5D&amp;rft.date=&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Fermilab-building-holometer-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Fermilab-building-holometer_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Dillow, Clay: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.popsci.com/science/article/2010-10/fermilab-building-holometer-determine-if-universe-just-hologram"><i>Fermilab is Building a 'Holometer' to Determine Once and For All Whether Reality Is Just an Illusion.</i></a> <a href="Popular_Science" title="Popular Science">Popular Science</a>, 21.&nbsp;Oktober 2010,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 12.&nbsp;März 2013</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHolometer&amp;rft.title=Fermilab+is+Building+a+%27Holometer%27+to+Determine+Once+and+For+All+Whether+Reality+Is+Just+an+Illusion&amp;rft.description=Fermilab+is+Building+a+%27Holometer%27+to+Determine+Once+and+For+All+Whether+Reality+Is+Just+an+Illusion&amp;rft.identifier=&amp;rft.creator=Dillow%2C+Clay&amp;rft.publisher=%5B%5BPopular+Science%5D%5D&amp;rft.date=2010-10-21&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hogan_Interview-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hogan_Interview_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text"> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120630132611/http://joehubris.com/node/77"><cite>Do We Live in a Two-Dimensional Universe? An Interview with Physicist Craig Hogan</cite></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/Link.ernal-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fjoehubris.com%2Fnode%2F77">Originals</a></span> vom 30.&nbsp;Juni 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) In: <cite>Joe Hubris</cite>, 29.&nbsp;Juni 2012. Abgerufen am 12.&nbsp;März 2013 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rft.type=newspaperArticle&amp;rft.subject=News&amp;rft.title=Do+We+Live+in+a+Two-Dimensional+Universe%3F+An+Interview+with+Physicist+Craig+Hogan&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fjoehubris.com%2Fnode%2F77&amp;rft.source=Joe+Hubris&amp;rft.date=2012-06-29&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-test-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-test_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://backreaction.blogspot.com/2009/03/holographic-noise.html">Backreaction, Holographic Noise</a></span>
</li>
<li id="cite_note-sciencemag-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-sciencemag_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-sciencemag_8-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">A. Cho: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Sparks Fly Over Shoestring Test Of 'Holographic Principle'</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Science</cite>. Vol. 336, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>147–149</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.336.6078.147">10.1126/science.336.6078.147</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sciencemag.org/content/336/6078/147.full">sciencemag.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Holometer&amp;rft.atitle=Sparks+Fly+Over+Shoestring+Test+Of+%27Holographic+Principle%27&amp;rft.au=A.+Cho&amp;rft.btitle=Science&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.336.6078.147&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=147-149&amp;rft.volume=Vol.+336" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Andre Salles: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://news.fnal.gov/2015/12/holometer-rules-out-first-theory-of-space-time-correlations/"><i>Holometer rules out first theory of space-time correlations.</i></a> fermilab, 3.&nbsp;Dezember 2015,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 5.&nbsp;Februar 2018</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHolometer&amp;rft.title=Holometer+rules+out+first+theory+of+space-time+correlations&amp;rft.description=Holometer+rules+out+first+theory+of+space-time+correlations&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fnews.fnal.gov%2F2015%2F12%2Fholometer-rules-out-first-theory-of-space-time-correlations%2F&amp;rft.creator=Andre+Salles&amp;rft.publisher=fermilab&amp;rft.date=2015-12-03">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Aaron S. Chou und die Holometer-Kollaboration: <cite style="font-style:italic">First Measurements of High Frequency Cross-Spectra from a Pair of Large Michelson Interferometers</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Phys. Rev. Lett.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>117</span>, 3.&nbsp;Dezember 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>111102</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.111102">10.1103/PhysRevLett.117.111102</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1512.01216">1512.01216</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Holometer&amp;rft.atitle=First+Measurements+of+High+Frequency+Cross-Spectra+from+a+Pair+of+Large+Michelson+Interferometers&amp;rft.au=Aaron+S.+Chou+und+die+Holometer-Kollaboration&amp;rft.btitle=Phys.+Rev.+Lett.&amp;rft.date=2015-12-03&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRevLett.117.111102&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=111102&amp;rft.volume=117" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://holometer.fnal.gov/faq.html">Holometer: Frequently Asked Question</a>. Abgerufen am 29. Januar 2013.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://holometer.fnal.gov/">Fermilab Holometer</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astronews.com/news/artikel/2009/02/0902-007.shtml">Astronews – Indizien für ein holographisches Universum?</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fnal.gov/directorate/program_planning/all_experimenters_meetings/special_reports/Lanza_Holometer_Status_12_03_12.pdf">E990 THE HOLOMETER MP7 &amp; 8 Status Report</a> (PDF; 4,1&nbsp;MB)</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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