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Los físicos desarrollan un láser para controlar la antimateria

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Grupo científico de la colaboración ALFA en el CERN dijeron que fueron los primeros en el mundo en tener éxito en un experimento de control de antimateria gracias a el uso de un sistema láser desarrollado en Canadá, que enfría las muestras a una temperatura cercana a cero absoluto.

© Chukman So / TRIUMF Representación artística de los movimientos del átomo de antihidrógeno en la trampa magnética ALPHA antes (gris) y después (púrpura) del enfriamiento con láser
© Chukman So / TRIUMF Representación artística de los movimientos del átomo de antihidrógeno en la trampa magnética ALPHA antes (gris) y después (púrpura) del enfriamiento con láser
© Chukman So / TRIUMF Representación artística de los movimientos del átomo de antihidrógeno en la trampa magnética ALPHA antes (gris) y después (púrpura) del enfriamiento con láser

Nuevo experimento y sus resultados

En 2011 se lanzó un programa especial de experimentos ALPHA, cuya principal tarea era atrapar antihidrógeno neutro en una trampa magnética. Fue en ese año que los ingenieros por primera vez en el mundo lograron fijar un par de cientos de átomos de antihidrógeno en un moderador de antiprotones durante 15 minutos.

Y actualmente ingenieros de la Universidad de Columbia Británica que trabajan en el programa ALPHA, desarrolló un láser que era capaz no solo de reparar, sino también de manipular antimateria.

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Lanzado a finales de 2005, el experimento ALPHA tiene como objetivo capturar y estudiar átomos de antihidrógeno y compararlos con átomos de hidrógeno. © CERN
Lanzado a finales de 2005, el experimento ALPHA tiene como objetivo capturar y estudiar átomos de antihidrógeno y compararlos con átomos de hidrógeno. © CERN

La tecnología de manipulación láser existe desde hace 40 años. Fueron ellos quienes hicieron una revolución formativa en el funcionamiento de la física atómica y permitieron llevar a cabo toda una gama de experimentos, que luego fueron galardonados con el Premio Nobel.

Pero ahora los científicos han logrado aplicar esta tecnología a la antimateria por primera vez en el mundo.

Después de todo, el control láser de la antimateria abre amplias oportunidades para una gran cantidad de desarrollos innovadores en física.

Ya en este momento, los ingenieros de ALPHA están trabajando en el proyecto HAICU, según el cual se están desarrollando métodos cuánticos completamente nuevos para estudiar la antimateria.

Además, al realizar el enfriamiento de la antimateria, los ingenieros podrán realizar una variedad de experimentos de precisión, que son necesarios para obtener una comprensión más profunda de los parámetros clave de la antimateria.

Fragmento de LHC, sector 3-4 Autor: Maximilien Brice, CERN - CERN Document Server, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid = 29068932
Fragmento de LHC, sector 3-4 Autor: Maximilien Brice, CERN - CERN Document Server, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid = 29068932

Así que los científicos esperan finalmente arrojar luz sobre la cuestión de por qué el universo se compone principalmente partes de materia, y no de partes iguales de materia y antimateria, como sugiere el modelo de la Gran ¿explosión?

Además, los experimentos exitosos con antimateria han acercado a los científicos un paso más a la posibilidad de obtener las primeras moléculas del mundo a partir de antimateria mediante el ensamblaje de antiatómicos gracias a la tecnología láser manipulación.

Por lo tanto, los científicos quieren obtener una respuesta a la pregunta de cómo interactuará la antimateria con la gravedad y, por lo tanto, realizar la simetría en la física.

Como aseguran los científicos, las respuestas a estas preguntas cambiarán fundamentalmente todo el enfoque del estudio de la antimateria y la comprensión general de nuestro Universo como un todo.

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