Unutar CERN-a je po prvi put drumom prevezeno 92 antiprotona u specijalnom kontejneru, bez gubitaka i sa očuvanim vakuumom. Transport od 10 km trajao je oko 30 minuta pri maksimalnoj brzini od 47 km/h. Test potvrđuje da se antimaterija može sigurno prenositi, što omogućava preciznija merenja van 'bučnog' okruženja proizvodnih instrumenata i širi mogućnosti za istraživanja u drugim laboratorijama.
Antimaterija Po Prvi Put Prevezena Drumom — 92 Antiprotona Napustila CERN

Unutar kampusa CERN-a u blizini Ženeve, mala količina antimaterije prevezena je kamionom po prvi put — test koji otvara put preciznijim merenjima i širem istraživačkom pristupu ovoj izuzetno retkoj supstanci. Eksperiment je uspešno transportovao 92 antiprotona u specijalno dizajniranom kontejneru bez gubitaka ili narušavanja vakuuma.
Šta se tačno dogodilo?
Tim BASE (Baryon Antibaryon Symmetry Experiment) smestio je 92 antiprotona u prenosni Penningov zamak koji je postavljen u kontejner težak oko 800 kg i visok približno 180 cm. Kamion je prešao rutu dugu oko 10 km unutar CERN-a za oko 30 minuta, dostigavši maksimalnu brzinu od približno 47 km/h, a tokom vožnje nije došlo do gubitka čestica niti do značajnog narušavanja vakuuma.
Zašto je to važno?
Instrumenti koji proizvode antimateriju stvaraju elektromagnetne i druge fluktuacije koje otežavaju izuzetno precizna merenja. Premeštanjem antiprotona iz tog „bučnog“ okruženja moguće je obaviti merenja s manjim smetnjama, dobiti oštrije rezultate i potencijalno uočiti sitne razlike između materije i antimaterije koje bi pomogle u razumevanju kosmičke asimetrije.
Kako su antiprotoni stvoreni i čuvani?
Antiprotoni su proizvedeni udarom ubrzanih protona u blok od iridijuma; sekundarne čestice, uključujući antiprotonе, potom se usporavaju i selektuju. Obični Penningovi zamci su masivni, ali za ovu priliku tim je razvio prenosnu verziju koja sadrži supravodljivi magnet hlađen na oko -268 °C, napajanja i sistem kontrole stabilnosti. Zamka održava vakuum sa pritiskom bolјim od pritiska u međuzvezdanom prostoru, što omogućava da antiprotoni ostanu izolovani od vazduha i ne anihiliraju.
Stefan Ulmer, CERN: "Transport čestica iz bučnog okruženja omogućava nam da dobijemo mnogo oštrije slike — kao da uklonimo vibracije i fiksiramo uzorak pod mikroskopom."
Bezbednost i naredni koraci
Količina antimaterije bila je toliko mala da čak i potpuna anihilacija ne bi predstavljala značajnu radijacionu opasnost — doza bi bila manja od uobičajene izloženosti kosmičkom zračenju na površini Zemlje. Sledeći koraci uključuju transport većeg broja antiprotona i izgradnju infrastrukture za proučavanje na udaljenijim lokacijama; CERN navodi dve potencijalne destinacije: jednu unutar kompleksa (~5 km) i jednu u Dizeldorfu (~700 km).
Stručnjaci ističu da mogućnost transporta antimaterije može proširiti pristup toj supstanci izvan CERN-a, omogućiti cross-lab verifikacije i privući novu generaciju istraživača. Pozitivni rezultati ovog testa predstavljaju važan tehnički korak za buduća istraživanja o poreklu asimetrije materije i antimaterije u univerzumu.
Pomozite nam da budemo bolji.


































