Znanstvenici su smislili kako u laboratoriju stvoriti antimateriju

Kako istraživači izvještavaju u časopisu Nature, nova tehnologija uključuje upotrebu dva lasera čija

Na taj način znanstvenici stvaraju uvjete slične onima koji nastajuNa taj način znanstvenici mogu pretvoriti svjetlost u materiju i antimateriju.

Kao što znate, antimaterija je materija koja se sastoji od antičestica, "zrcalnih slika" brojnih elementarnih čestica koje posjedujuImaju isti spin i masu, ali se međusobno razlikuju po znakovima svih ostalih karakteristika interakcije: električnog i bojnog naboja, barionskih i leptonskih kvantnih brojeva.Neke čestice, kao što je foton, nemaju antičestice, ili, što je ista stvar, su antičestice u odnosu na sebe.

Problem je u nestabilnosti antimaterijeometa odgovor na mnoga pitanja o svojoj prirodi i svojstvima. Uz to, odgovarajuće se čestice obično pojavljuju u ekstremnim uvjetima - kao rezultat udara groma, u blizini neutronskih zvijezda, crnih rupa ili u laboratorijima velike veličine i snage, poput Velikog hadronskog sudarača.

Sve dok nova metoda nije dobila eksperimentalnupotvrda. Međutim, virtualna simulacija sugerira da će metoda raditi i u relativno malom laboratoriju. Nova oprema uključuje upotrebu dva snažna lasera i plastični blok koji je probijen tunelima promjera nekoliko mikrometara. Čim laseri pogodiju metu, ubrzavaju elektronske oblake bloka i jure jedni prema drugima.

Simulirane slike pokazuju kakogustoća plazme (crno-bijela) mijenja se kad je snažni laseri udare s obje strane. Boje predstavljaju različite energije gama zraka generirane sudarom.

Toma Tonchyan

Ovakav sudar stvara puno gama zraka,a zbog izuzetno uskih kanala vjerojatnije je da će se i fotoni sudariti jedni s drugima. To, pak, uzrokuje protok materije i antimaterije, posebno elektrona i njihovih ekvivalenata antimateriji, pozitrona. Konačno, usmjerena magnetska polja fokusiraju pozitrone u snop i ubrzavaju ga, dajući nevjerojatno visoku energiju.

Istraživači kažu da je nova tehnologijavrlo učinkovit. Autori su uvjereni da je potencijalno sposoban stvoriti 100 tisuća puta više antimaterije nego što bi to bilo moguće s jednim laserom. Uz to, snaga lasera može biti relativno mala. U tom će slučaju energija zraka antimaterije biti jednaka onoj koja se u uvjetima Zemlje postiže samo u velikim akceleratorima čestica.

Autori rada tvrde da tehnologije koje omogućuju njegovu primjenu već postoje u nekim objektima.

Studija je objavljena u časopisuFizika komunikacija.

Čitaj više

Pojavile su se detaljne fotografije nama najbližih galaksija

Prvi put u povijesti 9 zvijezda nestalo je u pola sata i nije se vratilo

Fizičari su rekli što će se dogoditi ako se mjesec približi Zemlji