レーザー光が交差する実験装置
2003年、ロシアの理論物理学者Yu. Kaganらは、ボース・アインシュタイン凝縮体(BEC)の中を伝わる音波がポテンシャル障壁にぶつかったとき、エネルギーが低いほど透過しやすくなり、ゼロに近づくと100%通り抜けるという予測を発表した。通常の量子トンネル効果では、粒子のエネルギーが低いほど壁をすり抜ける確率は指数関数的に小さくなる。BECの音波はこれと正反対にふるまう。この現象は「異常トンネル効果」と名付けられた。
理論的には美しい。だが、20年以上にわたり、誰も実験でその影響を捉えられなかった。2026年7月31日、『Communications Physics』に掲載された論文が、この空白を埋めた。近畿大学の段下一平教授と中央大学の鏡原大地助教の研究グループは、米国Infleqtion社が提供するクラウド実験プラットフォーム「Oqtant」を用いて、BECの集団励起モードの周波数を精密に測定し、異常トンネル効果が残す間接的な痕跡を初めて観測した。