L'effort requis pour capturer quelque chose qui est réellement intangible est pour le moins considérable. Un système de vide spécialement conçu est utilisé pour générer une température proche du zéro absolu dans une pièce sans air.
Les atomes de lithium qui y sont placés sont refroidis à -273 °C (-459 °F) à l'aide de lasers. Il restera alors moins de deux dixièmes de degré avant que l’arrêt complet ne soit atteint.
C'est précisément dans ces conditions que l'énergie noire devrait - en théorie - également se solidifier. Il s’agit en fait des parois du domaine sombre, qui sont couplées à un champ scalaire. Les valeurs énergétiques et les influences mutuelles y sont liées.
Ces murs séparent à leur tour des zones d'orientations énergétiques différentes les unes des autres, c'est pourquoi il est important de les solidifier sous vide et à température minimale. C’est comparable au gel de l’eau. Les particules chaotiques se trient en cristaux.
Mais partout où l’orientation des molécules change, il y a de minuscules défauts. Ceux-ci deviennent visibles grâce à la réfraction de la lumière. Et c’est exactement ainsi que la matière noire devrait être rendue visible. Les murs du domaine sont les zones où des défauts peuvent être trouvés.
Il suffit alors d'un nuage d'atomes ultrafroids, qui traverse ces "murs sombres" à l'intérieur du piège. Si l’expérience réussit, ce nuage d’atomes est dévié. Cela prouverait que la matière noire et l’énergie peuvent être mesurées dans des conditions extrêmes.
Bien entendu, l'expérience et l'ensemble de la conception du dispositif expérimental reposent sur l'hypothèse théorique de l'existence de parois de domaines sombres, qui peuvent également être contrôlées. Si la déviation réussit, la théorie aurait énormément gagné en importance. Si la preuve, qui doit être fournie dans un délai d'un an, n'aboutit pas, la théorie suivante devra prendre le relais.
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