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Des physiciens développent un laser pour contrôler l'antimatière

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Groupe scientifique de la collaboration ALPHA au CERN ont déclaré qu'ils étaient les premiers au monde à réussir une expérience de contrôle de l'antimatière grâce à l'utilisation d'un système laser développé au Canada, qui refroidit les échantillons à une température proche de zéro absolu.

© Chukman So / TRIUMF Représentation artistique des mouvements de l'atome d'antihydrogène dans le piège magnétique ALPHA avant (gris) et après (violet) refroidissement laser
© Chukman So / TRIUMF Représentation artistique des mouvements de l'atome d'antihydrogène dans le piège magnétique ALPHA avant (gris) et après (violet) refroidissement laser
© Chukman So / TRIUMF Représentation artistique des mouvements de l'atome d'antihydrogène dans le piège magnétique ALPHA avant (gris) et après (violet) refroidissement laser

Nouvelle expérience et ses résultats

Un programme spécial d'expériences ALPHA, dont la tâche principale était de piéger l'antihydrogène neutre dans un piège magnétique, a été lancé en 2011. C'est cette année-là que les ingénieurs ont réussi pour la première fois au monde à fixer quelques centaines d'atomes d'antihydrogène dans un modérateur d'antiprotons pendant 15 minutes.

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Et actuellement des ingénieurs de l'Université de la Colombie-Britannique travaillant dans le programme ALPHA, développé un laser capable non seulement de fixer, mais aussi de manipuler antimatière.

Lancée fin 2005, l'expérience ALPHA vise à capturer et étudier des atomes d'antihydrogène et à les comparer aux atomes d'hydrogène. © CERN
Lancée fin 2005, l'expérience ALPHA vise à capturer et étudier des atomes d'antihydrogène et à les comparer aux atomes d'hydrogène. © CERN

La technologie de manipulation laser existe depuis 40 ans. Ce sont eux qui ont fait une révolution formatrice dans le fonctionnement de la physique atomique et ont permis de réaliser toute une série d'expériences, qui ont ensuite reçu le prix Nobel.

Mais maintenant, les scientifiques ont réussi à appliquer cette technologie à l'antimatière pour la première fois au monde.

Après tout, le contrôle laser de l'antimatière ouvre en fait de larges opportunités pour un grand nombre de développements innovants en physique.

Déjà à l'heure actuelle, les ingénieurs d'ALPHA travaillent sur le projet HAICU, selon lequel de toutes nouvelles méthodes quantiques d'étude de l'antimatière sont en cours de développement.

De plus, en refroidissant l'antimatière, les ingénieurs seront en mesure de mener diverses expériences de précision, nécessaires pour mieux comprendre les paramètres clés de l'antimatière.

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

Les scientifiques espèrent donc enfin faire la lumière sur la question de savoir pourquoi l'univers se compose principalement parties de matière, et non de parties égales de matière et d'antimatière, comme le suggère le modèle de la Grande explosion?

De plus, des expériences réussies avec l'antimatière ont rapproché les scientifiques de la possibilité de obtenir les premières molécules au monde à partir d'antimatière en assemblant des antiatomes grâce à la technologie laser manipulation.

Ainsi, les scientifiques veulent obtenir une réponse à la question de savoir comment l'antimatière va interagir avec la gravité et, ainsi, réaliser la symétrie en physique.

Comme les scientifiques l'assurent, les réponses à ces questions changeront fondamentalement toute l'approche de l'étude de l'antimatière et la compréhension générale de notre Univers dans son ensemble.

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