Вчені створили кристал для ядерного годинника, який перевершить сучасні атомні системи
Вчені створили кристал для ядерного годинника, який перевершить сучасні атомні системи

Вчені створили кристал для ядерного годинника, який перевершить сучасні атомні системи

Фізики з Віденського технічного університету визначили оптимальне розташування атомів торію-229 усередині кристала фториду кальцію. За оцінками дослідників, цей результат відкриває шлях до ядерного годинника, точність якого приблизно в десять разів перевищуватиме показники сучасних атомних годинників.

Робота над відповідним кристалом тривала понад 15 років. Науковці шукали спосіб вбудувати атоми ізотопу торій-229 у кристалічну решітку так, щоб зберегти властивості, потрібні для стабільної роботи майбутніх пристроїв.

Сучасні атомні годинники вимірюють час, відстежуючи переходи електронів між енергетичними рівнями під дією лазерного випромінювання. Вони є основою супутникової навігації, телекомунікацій і фінансових систем. Однак такі пристрої чутливі до зовнішніх електричних і магнітних полів, а захист від них вимагає складного обладнання — вакуумних камер і систем екранування.

У ядерному годиннику роль маятника виконує не електронний перехід, а перехід між енергетичними станами атомного ядра. Електронна оболонка частково екранує ядро від зовнішніх впливів, що потенційно робить такі годинники компактнішими й стійкішими до перешкод. Особливий інтерес для цієї технології становить ізотоп торій-229: його ядро має незвично низькоенергетичний збуджений стан, доступний для дослідження за допомогою ультрафіолетового лазера.

Проте точне положення атома торію всередині кристалічної решітки виявилося принципово важливим. Якщо атом опиняється у несприятливій позиції, навколо нього виникає неоднорідне електричне поле, яке змінює характеристики ядерного переходу і знижує точність годинника.

Щоб знайти ідеальне розташування, дослідники збуджували ядра торію-229 ультрафіолетовим лазером, а потім вимикали його й спостерігали за випромінюванням при поверненні ядер у вихідний стан. Експерименти показали, що атоми торію можуть займати чотири різних положення в решітці. У трьох випадках фіксувалося випромінювання на кількох довжинах хвиль — ознака впливу неоднорідного електричного поля. Лише в четвертому положенні зареєстровано єдиний спектральний перехід, що свідчить про мінімальний вплив зовнішніх збурень на ядро.

На основі цих результатів команда вже створила прототип пристрою. У перспективі такий годинник можна суттєво мініатюризувати та розмістити на компактних електронних пристроях або спеціалізованих чипах. Дослідники планують найближчим часом значно підвищити точність прототипу, а в подальшому створити ядерний годинник, який перевершить сучасні системи вимірювання часу приблизно на порядок.

Джерело матеріала
loader