Для создания антиматерии в лабораторных условиях используют ускорители частиц — коллайдеры. 3
Один из способов — использование двух лазеров, направленных друг на друга. 1 В основе устройства — два мощных лазера, которые стреляют лучами по дуге в боковые стороны пластикового блока с крошечными микрометровыми каналами. 1
Процесс происходит так: 1
- Когда луч попадает в цель, он ускоряет облако электронов в материале и посылает их в разные стороны. 1
- Электроны сталкиваются с облаком электронов, движущихся со стороны второго лазера. 1
- От столкновения возникает множество гамма-лучей. 1 Поскольку каналы очень узкие, вероятность столкновения фотонов оказывается выше. 1
- Так возникают частицы материи и антиматерии, в частности электроны и позитроны. 1
- Магнитные поля вокруг системы фокусируют позитроны в луч антиматерии и ускоряют их до чрезвычайно высоких значений. 1
Ещё один метод — использование «оптической ловушки». 2 Ловушка образована четырьмя лазерами, расположенными в одной плоскости и направленными в одну точку. 2 Когда лазеры перекрываются, они образуют двумерную волну с электрическими полями. 2 В центре — нанопроволока, с которой электроны удаляются и ускоряются до скорости, близкой к скорости света. 2
Процесс происходит так: 2
- Электроны попадают в волну, теряют большую часть своей энергии, излучая свет, и поэтому разгоняются снова. 2
- Фотоны производят пары электронов и позитронов, которые также попадают в ловушку. 2
- Этот процесс может создать плотную плазму электронов позитронов, которая в конечном счёте преобразует большую часть доступной лазерной энергии в гамма-лучи. 2
- Повторение процесса влечёт за собой появление новых пар в так называемом каскаде. 2 Процесс продолжается до тех пор, пока созданные частицы не становятся достаточно плотными. 2