宇宙旅行における反物質推進は、物質と反物質の消滅反応のエネルギーを利用して光速の大きな割合に達することを目指す理論的なアプローチだ。このコンセプトは、1928年にポール・ディラックが相対論的電子方程式を提唱して反物質が発見されたことに基づく。1932年にカール・アンダーソンが陽電子を発見し、1955年に反陽子が確認されたことで、反物質研究の基礎が築かれた。
反物質推進には3つの主要なカテゴリーがある。ビーム・コア・ロケット、熱ロケット、反物質触媒微小核融合(ACMF)システムだ。ビーム・コア・ロケットは、物質と反物質の消滅反応で生成された荷電ピオンや高エネルギーの光子を磁場で制御し、推進力を生み出す。熱ロケットは、物質と反物質の消滅反応で超加熱された従来の作動液を利用する。ACMFシステムは、少量の反物質で核融合反応を誘発する。
反物質推進の最大の障壁は、反物質の生産コストと保存の難しさだ。現在の技術では、1グラムの反物質を生産するのに62.5兆ドルが必要で、これは世界のGDPの半分以上に相当する。また、反物質を保存するためのシステムは、現在の能力を超えている。
