До недавнешнего времени исследованию таинственной антиматерии мешала невозможность создавать её в важных количествах в лабораторных критериях. В издании Nature команда исследователей опубликовала материал о новой технологии, позволяющей обойти прежние ограничения.

Исследователи придумали, как создавать антиматерию в относительно больших объёмахИсследователи придумали, как создавать антиматерию в относительно больших объёмах

Как сообщается в публикации, разработка предугадывает внедрение 2-ух лазеров, чьи лучи сталкиваются в пространстве, создавая условия близкие к тем, что появляются около нейтронных звёзд. Это дозволяет конвертировать свет в материю и антиматерию.

В научно-популярном изложении антиматерия — очень обычное состояние вещества. Практически это та же материя, лишь её частички имеют оборотные заряды — позитроны заместо электронов и т. д. Тем не наименее непостоянность антиматерии мешает ответить на почти все вопросцы о её природе и свойствах. Не считая того, надлежащие частички обычно возникают в экстремальных критериях — в итоге удара молний, поблизости нейтронных звёзд, чёрных дыр либо в лабораториях огромного размера и мощности — вроде Огромного адронного коллайдера.

Хотя новейший способ не получил экспериментального доказательства, виртуальное моделирование гласит о том, что способ должен сработать даже в относительно маленький лаборатории. Новое оборудование предугадывает внедрение 2-ух массивных лазеров и пластмассового блока, испещрённого туннелями поперечником в несколько микрометров. Как лазеры попадают в цель, они ускоряют облака электронов блока и те устремляются навстречу друг дружке.

Исследователи придумали, как создавать антиматерию в относительно больших объёмахИсследователи придумали, как создавать антиматерию в относительно больших объёмах

В итоге столкновения генерируется огромное количество гамма-радиации и, из-за очень узеньких каналов — увеличивается возможность столкновения фотонов с следующим возникновением антиматерии — позитронов. Направленные магнитные поля фокусируют позитроны в луч и ускоряют его, придавая неописуемо высшую энергию.

Исследователи утверждают, что новенькая разработка весьма эффективна и способна создавать в 100 000 раз больше антиматерии, чем удалось бы с внедрением 1-го лазера. Не считая того, мощность лазеров быть может относительно низкой. При всем этом энергетика лучей антиматерии будет таковой, какая в критериях Земли достигается лишь в огромных ускорителях частиц.

Учёные говорят, что нужные условия для опыта уже имеются на неких лабораторных площадках мира.

Источник