Կատեգորիաներ: ՏՏ նորություններ

Գիտնականները պարզել են, թե ինչպես կարելի է լաբորատորիայում հականյութ ստեղծել

Հակամատերի ուսումնասիրությանը խանգարում է այն, որ այն չի կարող ստեղծվել անհրաժեշտ քանակությամբ լաբորատոր պայմաններում։ Գիտնականները ստեղծել են տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս շրջանցել սահմանափակումները։

Ինչպես հայտնում են հետազոտողները, նոր տեխնոլոգիան ենթադրում է երկու լազերի օգտագործում, որոնց ճառագայթները բախվում են տիեզերքում: Այս կերպ գիտնականները ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, որոնք տեղի են ունենում նեյտրոնային աստղերի մոտ՝ լույսը վերածելով նյութի և հակամատերի:

Ինչպես գիտեք, հակամատերը հակամասնիկներից բաղկացած նյութ է՝ մի շարք տարրական մասնիկների «հայելային պատկերներ», որոնք ունեն նույն պտույտն ու զանգվածը, բայց միմյանցից տարբերվում են փոխազդեցության մյուս բոլոր բնութագրերով՝ էլեկտրական և գունային լիցք, բարիոն և լեպտոն քվանտ։ թվեր։ Որոշ մասնիկներ, օրինակ՝ ֆոտոնը, չունեն հակամասնիկներ, կամ, համարժեքորեն, հակամասնիկներ են իրենց համեմատ։

Խնդիրն այն է, որ հականյութի անկայունությունը խանգարում է մեզ պատասխանել նրա բնույթի և հատկությունների մասին բազմաթիվ հարցերի։ Բացի այդ, համապատասխան մասնիկները սովորաբար հայտնվում են էքստրեմալ պայմաններում՝ կայծակի հարվածների հետևանքով, նեյտրոնային աստղերի մոտ, սև խոռոչների մոտ կամ մեծ չափերի և հզորության լաբորատորիաներում, ինչպիսին է Մեծ հադրոնային կոլայդերը:

Հետաքրքիր է նաև.

Մինչդեռ նոր մեթոդը փորձնական հաստատում չի ստացել։ Այնուամենայնիվ, վիրտուալ սիմուլյացիաները հուշում են, որ մեթոդը կաշխատի նույնիսկ համեմատաբար փոքր լաբորատորիայում: Նոր սարքավորումը ենթադրում է երկու հզոր լազերների և մի քանի միկրոմետր տրամագծով թունելներով ծակված պլաստիկ բլոկի օգտագործում։ Հենց որ լազերները հարվածում են թիրախին, նրանք արագացնում են բլոկի էլեկտրոնային ամպերը և դրանք ուղղվում դեպի միմյանց։

Նման բախումը առաջացնում է շատ գամմա ճառագայթներ, և չափազանց նեղ ալիքների պատճառով ֆոտոններն ավելի հավանական է, որ բախվեն նաև միմյանց: Սա, իր հերթին, առաջացնում է նյութի և հակամատերի, մասնավորապես էլեկտրոնների և դրանց հականյութի համարժեք՝ պոզիտրոնների հոսքեր։ Վերջապես, ուղղորդված մագնիսական դաշտերը կենտրոնացնում են պոզիտրոնները ճառագայթի մեջ և արագացնում այն ​​մինչև անհավատալի բարձր էներգիա:

Մոդելավորված պատկերները ցույց են տալիս, թե ինչպես է փոխվում պլազմայի (սև և սպիտակ) խտությունը, երբ հզոր լազերները հարվածում են նրան երկու կողմից։ Գույները ներկայացնում են գամմա ճառագայթման տարբեր էներգիաները, որոնք տեղի են ունենում բախման ժամանակ:

Հետազոտողներ հայտարարել, որ նոր տեխնոլոգիան շատ արդյունավետ է։ Հեղինակները վստահ են, որ այն պոտենցիալ ի վիճակի է ստեղծել 100 անգամ ավելի շատ հակամատեր, քան կարելի է ձեռք բերել մեկ լազերի միջոցով: Բացի այդ, լազերների հզորությունը կարող է համեմատաբար ցածր լինել։ Միևնույն ժամանակ, հակամատերային ճառագայթների էներգիան այնպիսին կլինի, որ Երկրի պայմաններում այն ​​ձեռք է բերվում միայն խոշոր մասնիկների արագացուցիչներում։ Աշխատանքի հեղինակները պնդում են, որ տեխնոլոգիաները, որոնք թույլ են տալիս այն իրականացնել, արդեն կան որոշ օբյեկտներում։

Կարդացեք նաև.

Կիսվել
Julia Alexandrova

Սուրճագործ. Լուսանկարիչ. Ես գրում եմ գիտության և տիեզերքի մասին: Կարծում եմ, որ մեզ համար դեռ վաղ է այլմոլորակայինների հետ հանդիպելը: Հետևում եմ ռոբոտաշինության զարգացմանը, ամեն դեպքում...

Թողնել գրառում

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու. Պահանջվող դաշտերը նշված են աստղանիշով*