Resumen
High-energy nuclear collisions create an energy density similar to that of the Universe microseconds after the Big Bang; in both cases, matter and antimatter are formed with comparable abundance. However, the relatively short-lived expansion in nuclear collisions allows antimatter to decouple quickly from matter, and avoid annihilation. Thus, a high-energy accelerator of heavy nuclei provides an efficient means of producing and studying antimatter. The antimatter helium-4 nucleus (), also known as the anti-(), consists of two antiprotons and two antineutrons (baryon number B = '4). It has not been observed previously, although the -particle was identified a century ago by Rutherford and is present in cosmic radiation at the ten per cent level. Antimatter nuclei with B'1 have been observed only as rare products of interactions at particle accelerators, where the rate of antinucleus production in high-energy collisions decreases by a factor of about 1,000 with each additional antinucleon. Here we report the observation of, the heaviest observed antinucleus to date. In total, 18 counts were detected at the STAR experiment at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC; ref. 6) in 10 9 recorded gold-on-gold (Au+Au) collisions at centre-of-mass energies of 200 GeV and 62 GeV per nucleon-nucleon pair. The yield is consistent with expectations from thermodynamic and coalescent nucleosynthesis models, providing an indication of the production rate of even heavier antimatter nuclei and a benchmark for possible future observations of in cosmic radiation.
| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 353-356 |
| Número de páginas | 4 |
| Publicación | Nature |
| Volumen | 473 |
| N.º | 7347 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 19 may. 2011 |
| Publicado de forma externa | Sí |
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Observation of the antimatter helium-4 nucleus'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver
}
En: Nature, Vol. 473, N.º 7347, 19.05.2011, p. 353-356.
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
TY - JOUR
T1 - Observation of the antimatter helium-4 nucleus
AU - Agakishiev, H.
AU - Aggarwal, M. M.
AU - Ahammed, Z.
AU - Alakhverdyants, A. V.
AU - Alekseev, I.
AU - Alford, J.
AU - Anderson, B. D.
AU - Anson, C. D.
AU - Arkhipkin, D.
AU - Averichev, G. S.
AU - Balewski, J.
AU - Beavis, D. R.
AU - Behera, N. K.
AU - Bellwied, R.
AU - Betancourt, M. J.
AU - Betts, R. R.
AU - Bhasin, A.
AU - Bhati, A. K.
AU - Bichsel, H.
AU - Bielcik, J.
AU - Bielcikova, J.
AU - Biritz, B.
AU - Bland, L. C.
AU - Bordyuzhin, I. G.
AU - Borowski, W.
AU - Bouchet, J.
AU - Braidot, E.
AU - Brandin, A. V.
AU - Bridgeman, A.
AU - Brovko, S. G.
AU - Bruna, E.
AU - Bueltmann, S.
AU - Bunzarov, I.
AU - Burton, T. P.
AU - Cai, X. Z.
AU - Caines, H.
AU - Calderon, M.
AU - Cebra, D.
AU - Cendejas, R.
AU - Cervantes, M. C.
AU - Chajecki, Z.
AU - Chaloupka, P.
AU - Chattopadhyay, S.
AU - Chen, H. F.
AU - Chen, J. H.
AU - Chen, J. Y.
AU - Chen, L.
AU - Cheng, J.
AU - Cherney, M.
AU - Chikanian, A.
AU - Choi, K. E.
AU - Christie, W.
AU - Chung, P.
AU - Codrington, M. J.M.
AU - Corliss, R.
AU - Cramer, J. G.
AU - Crawford, H. J.
AU - Davila Leyva, A.
AU - De Silva, L. C.
AU - Debbe, R. R.
AU - Dedovich, T. G.
AU - Derevschikov, A. A.
AU - Derradi De Souza, R.
AU - Didenko, L.
AU - Djawotho, P.
AU - Dogra, S. M.
AU - Dong, X.
AU - Drachenberg, J. L.
AU - Draper, J. E.
AU - Dunlop, J. C.
AU - Efimov, L. G.
AU - Elnimr, M.
AU - Engelage, J.
AU - Eppley, G.
AU - Estienne, M.
AU - Eun, L.
AU - Evdokimov, O.
AU - Fatemi, R.
AU - Fedorisin, J.
AU - Fersch, R. G.
AU - Filip, P.
AU - Finch, E.
AU - Fine, V.
AU - Fisyak, Y.
AU - Gagliardi, C. A.
AU - Gangadharan, D. R.
AU - Geurts, F.
AU - Ghosh, P.
AU - Gorbunov, Y. N.
AU - Gordon, A.
AU - Grebenyuk, O. G.
AU - Grosnick, D.
AU - Guertin, S. M.
AU - Gupta, A.
AU - Gupta, S.
AU - Guryn, W.
AU - Haag, B.
AU - Hajkova, O.
AU - Hamed, A.
AU - Han, L. X.
AU - Harris, J. W.
AU - Hays-Wehle, J. P.
AU - Heinz, M.
AU - Heppelmann, S.
AU - Hirsch, A.
AU - Hjort, E.
AU - Hoffmann, G. W.
AU - Hofman, D. J.
AU - Huang, B.
AU - Huang, H. Z.
AU - Humanic, T. J.
AU - Huo, L.
AU - Igo, G.
AU - Jacobs, P.
AU - Jacobs, W. W.
AU - Jena, C.
AU - Jin, F.
AU - Joseph, J.
AU - Judd, E. G.
AU - Kabana, S.
AU - Kang, K.
AU - Kapitan, J.
AU - Kauder, K.
AU - Ke, H. W.
AU - Keane, D.
AU - Kechechyan, A.
AU - Kettler, D.
AU - Kikola, D. P.
AU - Kiryluk, J.
AU - Kisiel, A.
AU - Kizka, V.
AU - Klein, S. R.
AU - Knospe, A. G.
AU - Koetke, D. D.
AU - Kollegger, T.
AU - Konzer, J.
AU - Koralt, I.
AU - Koroleva, L.
AU - Korsch, W.
AU - Kotchenda, L.
AU - Kouchpil, V.
AU - Kravtsov, P.
AU - Krueger, K.
AU - Krus, M.
AU - Kumar, L.
AU - Kurnadi, P.
AU - Lamont, M. A.C.
AU - Landgraf, J. M.
AU - Lapointe, S.
AU - Lauret, J.
AU - Lebedev, A.
AU - Lednicky, R.
AU - Lee, J. H.
AU - Leight, W.
AU - Levine, M. J.
AU - Li, C.
AU - Li, L.
AU - Li, N.
AU - Li, W.
AU - Li, X.
AU - Li, X.
AU - Li, Y.
AU - Li, Z. M.
AU - Lisa, M. A.
AU - Liu, F.
AU - Liu, H.
AU - Liu, J.
AU - Ljubicic, T.
AU - Llope, W. J.
AU - Longacre, R. S.
AU - Love, W. A.
AU - Lu, Y.
AU - Lukashov, E. V.
AU - Luo, X.
AU - Ma, G. L.
AU - Ma, Y. G.
AU - Mahapatra, D. P.
AU - Majka, R.
AU - Mall, O. I.
AU - Manweiler, R.
AU - Margetis, S.
AU - Markert, C.
AU - Masui, H.
AU - Matis, H. S.
AU - Matulenko, Yu A.
AU - McDonald, D.
AU - McShane, T. S.
AU - Meschanin, A.
AU - Milner, R.
AU - Minaev, N. G.
AU - Mioduszewski, S.
AU - Mitrovski, M. K.
AU - Mohammed, Y.
AU - Mohanty, B.
AU - Mondal, M. M.
AU - Morozov, B.
AU - Morozov, D. A.
AU - Munhoz, M. G.
AU - Mustafa, M. K.
AU - Naglis, M.
AU - Nandi, B. K.
AU - Nayak, T. K.
AU - Netrakanti, P. K.
AU - Nogach, L. V.
AU - Nurushev, S. B.
AU - Odyniec, G.
AU - Ogawa, A.
AU - Oh, K.
AU - Ohlson, A.
AU - Okorokov, V.
AU - Oldag, E. W.
AU - Olson, D.
AU - Pachr, M.
AU - Page, B. S.
AU - Pal, S. K.
AU - Pandit, Y.
AU - Panebratsev, Y.
AU - Pawlak, T.
AU - Pei, H.
AU - Peitzmann, T.
AU - Perkins, C.
AU - Peryt, W.
AU - Pile, P.
AU - Planinic, M.
AU - Ploskon, M. A.
AU - Pluta, J.
AU - Plyku, D.
AU - Poljak, N.
AU - Porter, J.
AU - Poskanzer, A. M.
AU - Potukuchi, B. V.K.S.
AU - Powell, C. B.
AU - Prindle, D.
AU - Pruneau, C.
AU - Pruthi, N. K.
AU - Pujahari, P. R.
AU - Putschke, J.
AU - Qiu, H.
AU - Raniwala, R.
AU - Raniwala, S.
AU - Ray, R. L.
AU - Redwine, R.
AU - Reed, R.
AU - Ritter, H. G.
AU - Roberts, J. B.
AU - Rogachevskiy, O. V.
AU - Romero, J. L.
AU - Ruan, L.
AU - Rusnak, J.
AU - Sahoo, N. R.
AU - Sakrejda, I.
AU - Salur, S.
AU - Sandweiss, J.
AU - Sangaline, E.
AU - Sarkar, A.
AU - Schambach, J.
AU - Scharenberg, R. P.
AU - Schmah, A. M.
AU - Schmitz, N.
AU - Schuster, T. R.
AU - Seele, J.
AU - Seger, J.
AU - Selyuzhenkov, I.
AU - Seyboth, P.
AU - Shah, N.
AU - Shahaliev, E.
AU - Shao, M.
AU - Sharma, M.
AU - Shi, S. S.
AU - Shou, Q. Y.
AU - Sichtermann, E. P.
AU - Simon, F.
AU - Singaraju, R. N.
AU - Skoby, M. J.
AU - Smirnov, N.
AU - Solanki, D.
AU - Sorensen, P.
AU - Spinka, H. M.
AU - Srivastava, B.
AU - Stanislaus, T. D.S.
AU - Staszak, D.
AU - Steadman, S. G.
AU - Stevens, J. R.
AU - Stock, R.
AU - Strikhanov, M.
AU - Stringfellow, B.
AU - Suaide, A. A.P.
AU - Suarez, M. C.
AU - Subba, N. L.
AU - Sumbera, M.
AU - Sun, X. M.
AU - Sun, Y.
AU - Sun, Z.
AU - Surrow, B.
AU - Svirida, D. N.
AU - Symons, T. J.M.
AU - Szanto De Toledo, A.
AU - Takahashi, J.
AU - Tang, A. H.
AU - Tang, Z.
AU - Tarini, L. H.
AU - Tarnowsky, T.
AU - Thein, D.
AU - Thomas, J. H.
AU - Tian, J.
AU - Timmins, A. R.
AU - Tlusty, D.
AU - Tokarev, M.
AU - Trainor, T. A.
AU - Trentalange, S.
AU - Tribble, R. E.
AU - Tribedy, P.
AU - Tsai, O. D.
AU - Ullrich, T.
AU - Underwood, D. G.
AU - Van Buren, G.
AU - Van Nieuwenhuizen, G.
AU - Vanfossen, J. A.
AU - Varma, R.
AU - Vasconcelos, G. M.S.
AU - Vasiliev, A. N.
AU - Videbaek, F.
AU - Viyogi, Y. P.
AU - Vokal, S.
AU - Voloshin, S. A.
AU - Wada, M.
AU - Walker, M.
AU - Wang, F.
AU - Wang, G.
AU - Wang, H.
AU - Wang, J. S.
AU - Wang, Q.
AU - Wang, X. L.
AU - Wang, Y.
AU - Webb, G.
AU - Webb, J. C.
AU - Westfall, G. D.
AU - Whitten, C. W.C.
AU - Wieman, H.
AU - Wissink, S. W.
AU - Witt, R.
AU - Witzke, W.
AU - Wu, Y. F.
AU - Xiao, Z.
AU - Xie, W.
AU - Xu, H.
AU - Xu, N.
AU - Xu, Q. H.
AU - Xu, W.
AU - Xu, Y.
AU - Xu, Z.
AU - Xue, L.
AU - Yang, Y.
AU - Yang, Y.
AU - Yepes, P.
AU - Yip, K.
AU - Yoo, I. K.
AU - Zawisza, M.
AU - Zbroszczyk, H.
AU - Zhan, W.
AU - Zhang, J. B.
AU - Zhang, S.
AU - Zhang, W. M.
AU - Zhang, X. P.
AU - Zhang, Y.
AU - Zhang, Z. P.
AU - Zhao, F.
AU - Zhao, J.
AU - Zhong, C.
AU - Zhou, W.
AU - Zhu, X.
AU - Zhu, Y. H.
AU - Zoulkarneev, R.
AU - Zoulkarneeva., Y.
PY - 2011/5/19
Y1 - 2011/5/19
N2 - High-energy nuclear collisions create an energy density similar to that of the Universe microseconds after the Big Bang; in both cases, matter and antimatter are formed with comparable abundance. However, the relatively short-lived expansion in nuclear collisions allows antimatter to decouple quickly from matter, and avoid annihilation. Thus, a high-energy accelerator of heavy nuclei provides an efficient means of producing and studying antimatter. The antimatter helium-4 nucleus (), also known as the anti-(), consists of two antiprotons and two antineutrons (baryon number B = '4). It has not been observed previously, although the -particle was identified a century ago by Rutherford and is present in cosmic radiation at the ten per cent level. Antimatter nuclei with B'1 have been observed only as rare products of interactions at particle accelerators, where the rate of antinucleus production in high-energy collisions decreases by a factor of about 1,000 with each additional antinucleon. Here we report the observation of, the heaviest observed antinucleus to date. In total, 18 counts were detected at the STAR experiment at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC; ref. 6) in 10 9 recorded gold-on-gold (Au+Au) collisions at centre-of-mass energies of 200 GeV and 62 GeV per nucleon-nucleon pair. The yield is consistent with expectations from thermodynamic and coalescent nucleosynthesis models, providing an indication of the production rate of even heavier antimatter nuclei and a benchmark for possible future observations of in cosmic radiation.
AB - High-energy nuclear collisions create an energy density similar to that of the Universe microseconds after the Big Bang; in both cases, matter and antimatter are formed with comparable abundance. However, the relatively short-lived expansion in nuclear collisions allows antimatter to decouple quickly from matter, and avoid annihilation. Thus, a high-energy accelerator of heavy nuclei provides an efficient means of producing and studying antimatter. The antimatter helium-4 nucleus (), also known as the anti-(), consists of two antiprotons and two antineutrons (baryon number B = '4). It has not been observed previously, although the -particle was identified a century ago by Rutherford and is present in cosmic radiation at the ten per cent level. Antimatter nuclei with B'1 have been observed only as rare products of interactions at particle accelerators, where the rate of antinucleus production in high-energy collisions decreases by a factor of about 1,000 with each additional antinucleon. Here we report the observation of, the heaviest observed antinucleus to date. In total, 18 counts were detected at the STAR experiment at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC; ref. 6) in 10 9 recorded gold-on-gold (Au+Au) collisions at centre-of-mass energies of 200 GeV and 62 GeV per nucleon-nucleon pair. The yield is consistent with expectations from thermodynamic and coalescent nucleosynthesis models, providing an indication of the production rate of even heavier antimatter nuclei and a benchmark for possible future observations of in cosmic radiation.
UR - https://www.scopus.com/pages/publications/79956303213
U2 - 10.1038/nature10079
DO - 10.1038/nature10079
M3 - Article
AN - SCOPUS:79956303213
SN - 0028-0836
VL - 473
SP - 353
EP - 356
JO - Nature
JF - Nature
IS - 7347
ER -