Окумуштуулар антиматерияны кантип жасоону лабораторияда табышты

Антизаттарды изилдөөгө аны лабораториялык шарттарда керектүү өлчөмдө жаратуу мүмкүн эместиги тоскоол болууда. Окумуштуулар чектөөлөрдү айланып өтүүгө мүмкүндүк берүүчү технологияны түзүштү.

Изилдөөчүлөрдүн айтымында, жаңы технология нурлары космосто кагылышкан эки лазерди колдонууну камтыйт. Ошентип, илимпоздор нейтрон жылдыздарынын жанында пайда болгон шарттарга жакын шарттарды түзүп, жарыкты зат жана антиматерияга айлантышат.

Белгилүү болгондой, антиматерия – антибөлүкчөлөрдөн турган материя – спини жана массасы бирдей болгон, бирок өз ара аракеттенүүнүн бардык башка мүнөздөмөлөрү: электрдик жана түстүү заряд, барион жана лептондук квант боюнча бири-биринен айырмаланган бир катар элементардык бөлүкчөлөрдүн «күзгү сүрөттөрү». сандар. Кээ бир бөлүкчөлөрдүн, мисалы, фотондун, антибөлүкчөлөрү жок, же эквиваленттүү түрдө, өздөрүнө салыштырмалуу антибөлүкчөлөр.

Маселе антиматериянын туруксуздугу анын табияты жана касиеттери жөнүндө көптөгөн суроолорго жооп берүүгө тоскоолдук кылууда. Мындан тышкары, тиешелүү бөлүкчөлөр, адатта, экстремалдык шарттарда пайда болот - чагылгандын соккусунун натыйжасында, нейтрон жылдыздарынын жанында, кара тешиктердин жанында же чоң өлчөмдөгү жана кубаттуу лабораторияларда - мисалы, Чоң Адрон Коллайдери.

Ошондой эле кызыктуу:

Ал эми жаңы ыкма эксперименталдык ырастоо ала элек. Бирок виртуалдык симуляциялар бул ыкма салыштырмалуу кичинекей лабораторияда да иштей турганын көрсөтүп турат. Жаңы жабдуулар эки кубаттуу лазерди жана диаметри бир нече микрометрлик туннелдер менен тешелген пластикалык блокту колдонууну камтыйт. Лазердер бутага тийген замат блоктун электрон булуттарын тездетет жана алар бири-бирин көздөй багытталат.

Мындай кагылышуу көп гамма нурларды пайда кылат жана өтө тар каналдар болгондуктан, фотондор да бири-бири менен кагылышуусу ыктымал. Бул өз кезегинде заттын жана антиматериянын, атап айтканда электрондордун жана алардын антиматериялык эквиваленти позитрондордун агымын пайда кылат. Акыр-аягы, багытталган магниттик талаалар позитрондорду нурга буруп, аны укмуштуудай жогорку энергияга чейин тездетет.

Симуляцияланган сүрөттөр плазманын тыгыздыгы (ак жана кара) күчтүү лазерлер эки тараптан тең тийгенде кандай өзгөрөрүн көрсөтүп турат. Түстөр кагылышуу учурунда пайда болгон гамма нурлануунун ар кандай энергияларын билдирет.

Изилдөөчүлөр жарыялоо, жаңы технология абдан натыйжалуу экенин. Авторлор ал бир лазердин жардамы менен жетишилгенден 100 XNUMX эсе көп антиматерияны түзө алат деп ишенишет. Мындан тышкары, лазердин күчү салыштырмалуу төмөн болушу мүмкүн. Ошол эле учурда антиматериялык нурлардын энергиясы Жердин шартында чоң бөлүкчөлөрдүн тездеткичтеринде гана жетишилгендей болот. Иштин авторлору аны ишке ашырууга мүмкүндүк берүүчү технологиялар айрым объектилерде мурунтан эле бар деп ырасташат.

Ошондой эле окуңуз:

Share
Julia Alexandrova

Кофечи. Фотограф. Мен илим жана космос жөнүндө жазам. Менимче, келгиндер менен таанышууга али эрте. Мен робототехниканын өнүгүшүнө көз салып турам, мүмкүн болсо ...

Таштап Жооп

Сиздин электрондук почтанын дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген*