Ein-Blick-Fazit: ETH Zürich und das Paul-Scherrer-Institut (PSI) bringen einen fokussierten „kalten“ μ-Atomstrahl zustande – die Geschwindigkeiten sind nahezu gleich und die Bahnen verlaufen fast parallel. Das ebnet den Weg für erstmals eine Untersuchung der Erdbeschleunigung mit der zweiten Generation (Anti-)Materie.

Laut ETH-Pressemitteilung (2026-09-15) und Paper in Nature Physics (2026-09-14 online) schießen positive und negative μ-Teilchen in eine dünne Schicht superflüssigen Heliums, die nahezu bei absolutem Nullpunkt liegt. Dadurch entsteht ein neutrales μ-Atom, das dann durch das chemische Potential wie „vom Startschuss“ nach oben aus der Flüssigkeitsoberfläche „geschossen“ wird. Die alte Quelle war chaotisch aus allen Richtungen; Präzisionsexperimente sind damit schwer. Die Lebensdauer der μ-Teilchen beträgt etwa nur 2,2 Mikrosekunden. Der nächste Schritt ist ein Interferometer: Man will prüfen, ob die Gravitation die Interferenzstreifen um ein winziges Stück verschiebt. Die Methode soll noch in diesem Jahr zuerst getestet werden; ein vollständiger Gravitationsexperiment-Lauf dürfte ungefähr zwei bis drei Jahre dauern.

Unabhängige Gegenprüfung: PSI veröffentlichte am selben Tag eine Pressemitteilung mit im Wesentlichen demselben Wortlaut. Ziel im CHRISP-System ist es, einen hochintensiven ultraheißen μ-Teilchenstrahl zu gewinnen – um zu testen, ob die Universalität des freien Falls auch für Teilchen der zweiten Generation gilt.

Zuerst klarstellen: Abgeschlossen ist derzeit die Strahlvorbereitung – nicht das Ergebnis, „Einsteins Herausforderung“ bereits gemessen zu haben.

Bild: Markus Fischer / PSI; Aufbau der Experimentanlage ETH Zürich / Anna Soter
Stand der Daten: Nature Physics 2026-09-14; ETH-/PSI-Pressemitteilungen 2026-09-15
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