¿Pueden crear algo similar a los átomos otras partículas elementales?

Un artículo publicado en Nature en septiembre de 2013 valida la idea que tenías de niña

¿Por qué no construiríamos cosas con luz?

Los fotones que son partículas sin masa (es decir, masa en reposo cero) pueden ser inducidos a comportarse como partículas con masa en un estado unido a dos fotones. El artículo establece que las aplicaciones de esta técnica incluyen conmutación totalmente óptica, lógica cuántica fotónica determinista y la generación de estados de luz fuertemente correlacionados.



a, b, un rayo láser débil polarizado linealmente cerca de la transición | cerca derecha flecha grande | cerca derecha a 780 nm se envía a un gas de rubidio frío accionado por un láser de control cerca de la transición | cerca derecha flecha derecha | cerca derecha a 479 nm . Las fuertes interacciones no lineales entre los fotones polarizados σ + se detectan utilizando las funciones de correlación fotón-fotón de la luz transmitida para un conjunto de bases de polarización diferentes, según lo determinado por una placa de cuarto de onda (QWP), una placa de media onda (HWP) y un divisor de haz polarizante (PBS). Aquí los fotones σ− sirven como referencia de fase. c, espectros de transmisión (arriba) y desplazamiento de fase (abajo) para σ + fotones con una tasa entrante de Ri = 0.5 μs − 1 (cuadrados azules) o Ri = 5 μs − 1 (círculos verdes), para un campo de control rojo- desafinado por Δ / 2π = 15 MHz. La línea azul muestra el espectro teórico. El espectro a una velocidad de sonda alta se aproxima al del sistema de dos niveles no controlado (gris discontinuo; véase también la Fig. Complementaria 2). La línea vertical continua corresponde a la resonancia EIT. d, agrupamiento de fotones y estado unido a dos fotones. Función de correlación fotón-fotón predicha teóricamente en la aproximación de la ecuación de Schrödinger (arriba, línea azul) para Δ / 2π = 14 MHz, con un pozo potencial de ancho 2rB (abajo, línea verde). El estado encuadernado (abajo, rojo) y la superposición de estados de dispersión (abajo, negro) forman la función de onda inicial, ψ = 1 (abajo, azul discontinua). El estado unido de dos fotones resulta en el agrupamiento observado en la función de correlación (arriba, círculos grises), donde el tiempo se ha convertido en distancia usando la velocidad del grupo, vg. Los efectos de frontera resultantes de la extensión finita de la nube atómica se vuelven importantes para | r | ≥ 5rB. Atractivos fotones en un medio no lineal cuántico, Nature Sept 2013


Referencias

Atractivos fotones en un medio no lineal cuántico, Nature Sept 2013

Los científicos de Harvard y el MIT crean una forma de materia nunca antes vista

Sí, podemos, pero no duran mucho. Positronium es un ejemplo: http://en.wikipedia.org/wiki/Pos… . Si cuenta antiprotones y antielectrones, podemos obtener anti-hidrógeno http://en.wikipedia.org/wiki/Ant… . Estoy seguro de que aparecerán más partículas exóticas a medida que pase el tiempo.

Si. Una forma de crear átomos exóticos es eliminar algunos electrones y reemplazarlos con muones. Hasta ahora, los científicos han fabricado hidrógeno muónico y también helio muónico. Incluso hay algo de ciencia interesante que ha utilizado átomos muónicos para probar teorías de velocidades de reacción química:

http://www.sciencemag.org/conten