Luokat: IT-uutisia

Tiedemiehet ovat keksineet, kuinka luoda antimateriaa laboratoriossa

Antiaineen tutkimista vaikeuttaa se, että sitä ei laboratorio-olosuhteissa voida luoda tarvittavassa määrin. Tutkijat ovat luoneet tekniikan, jonka avulla voit ohittaa rajoitukset.

Kuten tutkijat raportoivat, uudessa teknologiassa käytetään kahta laseria, joiden säteet törmäävät avaruudessa. Tällä tavalla tutkijat luovat olosuhteet, jotka ovat lähellä neutronitähtien lähellä esiintyviä olosuhteita, muuttaen valon aineeksi ja antimateriaaliksi.

Kuten tiedät, antiaine on ainetta, joka koostuu antihiukkasista - "peilikuvista" useista alkuainehiukkasista, joilla on sama spin ja massa, mutta jotka eroavat toisistaan ​​kaikilla muilla vuorovaikutuksen ominaisuuksilla: sähkö- ja värivaraus, baryonin ja leptonin kvantti. numeroita. Joillakin hiukkasilla, kuten fotonilla, ei ole antihiukkasia, tai vastaavasti ne ovat antihiukkasia suhteessa itseensä.

Ongelmana on, että antiaineen epävakaus estää meitä vastaamasta moniin kysymyksiin sen luonteesta ja ominaisuuksista. Lisäksi vastaavat hiukkaset ilmaantuvat yleensä äärimmäisissä olosuhteissa - salamaniskujen seurauksena, lähellä neutronitähtiä, mustia aukkoja tai suurikokoisissa ja -tehoisissa laboratorioissa, kuten Large Hadron Collider.

Mielenkiintoista myös:

Vaikka uusi menetelmä ei ole saanut kokeellista vahvistusta. Virtuaalisimulaatiot viittaavat kuitenkin siihen, että menetelmä toimii myös suhteellisen pienessä laboratoriossa. Uudessa laitteessa käytetään kahta tehokasta laseria ja muovilohkoa, joka on lävistetty halkaisijaltaan useiden mikrometrien tunneleilla. Heti kun laserit osuvat kohteeseen, ne kiihdyttävät lohkon elektronipilviä ja ne suuntautuvat toisiaan kohti.

Tällainen törmäys tuottaa paljon gammasäteitä, ja äärimmäisen kapeiden kanavien vuoksi fotonit törmäävät todennäköisemmin myös toisiinsa. Tämä puolestaan ​​aiheuttaa aine- ja antimateriaalivirtoja, erityisesti elektroneja ja niiden antimateriaekvivalenttia, positroneja. Lopuksi suunnatut magneettikentät fokusoivat positronit säteeksi ja kiihdyttävät sen uskomattoman korkeaan energiaan.

Simuloidut kuvat osoittavat, kuinka plasman tiheys (musta ja valkoinen) muuttuu, kun voimakkaat laserit osuvat siihen molemmilta puolilta. Värit edustavat törmäyksen aikana tapahtuvan gammasäteilyn eri energioita.

Tutkijat julistaa, että uusi tekniikka on erittäin tehokas. Kirjoittajat ovat varmoja, että se pystyy mahdollisesti luomaan 100 XNUMX kertaa enemmän antimateriaa kuin yhdellä laserilla voitaisiin saavuttaa. Lisäksi lasereiden teho voi olla suhteellisen pieni. Samanaikaisesti antimateriaalisäteiden energia on sellainen, että se saavutetaan Maan olosuhteissa vain suurissa hiukkaskiihdyttimissä. Teoksen tekijät väittävät, että tekniikat, jotka mahdollistavat sen toteuttamisen, ovat jo olemassa joissakin tiloissa.

Lue myös:

Jaa:
Julia Alexandrova

Kahvimies. Valokuvaaja. Kirjoitan tieteestä ja avaruudesta. Minusta on liian aikaista tavata muukalaisia. Seuraan robotiikan kehitystä varmuuden vuoksi...

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty*