En algunos aspectos esto no es sorprendente, ya que hay que utilizar la ingeniería relativista para conseguir que un sincrotrón funcione bien en primer lugar: pero cuando hacer Si pones en marcha un sincrotrón, observarás que hay una "radiación de sincrotrón" característica y, de hecho, una de sus propiedades es que está "fuertemente colimada": apunta en una dirección como un láser, no en muchas direcciones como una bombilla. Y, la dirección a la que apunta es tangente al círculo en la dirección en que viaja la partícula cargada, justo como el efecto de los faros dice que debe ser.
Así que, de hecho, esto va más allá de la teoría y ahora forma parte de ingeniería práctica como parte de los dispositivos médicos y de laboratorio disponibles. El llamado fuentes de luz de sincrotrón no sólo estamos probando esta predicción y comprobando que es rotundamente cierta, sino que vamos mucho más allá y la utilizamos para construir dispositivos muy útiles para la cristalografía y la obtención de imágenes médicas, entre otras cosas. Los tubos de rayos X que utilizan Bremsstrahlung ("radiación de frenado", se dispara un cañón de electrones a una gran placa giratoria y los electrones emiten rayos X en todas las direcciones cuando se detienen en relación con esa placa) siguen existiendo y son fuentes mucho más baratas para los rayos X de menor energía, pero cuando se quieren estas fuentes altamente sintonizables, coherentes y colimadas, estos dispositivos más caros son el estado del arte.