Ториевые часы

May 29, 2019 15:01

Кто давно следит за этим блогом, тот знает, что я уже без малого 15 лет слежу за прогрессом в создании часов на базе Тория-229, которое приведёт к появлению часов не только на порядок-другой точнее и стабильнее, чем те, что имеются в распоряжении сейчас, но и несравнимо более защищённых от воздействия окружающей среды на точность. И это, безусловно ( Read more... )

Leave a comment

Comments 25

reytsman May 29 2019, 15:38:23 UTC
А кроме часов куда этот мог бы наш брат инженер встремячить?

Reply

akuklev May 29 2019, 15:51:36 UTC
Не считая научного оборудования (в том числе и всяких гравиметров для геологов и сейсмологов), первым делом это пойдёт в навигационные спутники следующего поколения, приёмники этих спутников сверхвысокого класса точности позиционирования (в первую очередь для военных) и высокоточные акселерометры. Потенциально, по мере удешевления технлогии, это добро может попасть когда-нибудь и внутрь обыкновенных мобильников. Кому не хочется, чтобы “навигатор” в мобильнике нуждался всего в двух спутниках в зоне радиовидимости, и при этом обеспечивал субсантиметровую точность?

Меня же привлекают в первую очередь всё-таки научные применения. Впервые достаточная точность, чтобы при помощи настоящих часов отслеживать релятивистское замедление времени от скорости и гравитационного поля, причём не каких-нибудь гигантских звёзд, вот прямо настолько толщину земной коры под ногами измерять можно было.

Reply

ivanaxe May 29 2019, 17:40:19 UTC
>>
Кому не хочется, чтобы “навигатор” в мобильнике нуждался всего в двух спутниках в зоне радиовидимости, и при этом обеспечивал субсантиметровую точность
<<

Ну кажется, что сейчас узкое место позиционирования предметов гражданского обихода -- совсем не точность/стабильность источника времени =)

Reply

reytsman May 29 2019, 20:31:19 UTC
Ага... логично. Опять значит военные заплатили. ;)

Научные применения звучат интересно... но сложно. А вот навигация это проще и понятнее... как я понимаю, так как нужно будет меньше спутников, то ещё и помехоустойчивость повыситься. :)

Reply


veldandi May 29 2019, 17:28:34 UTC
Интересно, а какого размера это будет по сравнению с продающимися в рознице рубидиевыми часами и насколько сложнее / дороже?

Reply

akuklev May 30 2019, 01:17:02 UTC
Думаю, chip-scale к 2030 году реально. Сложность будет как у https://physicsworld.com/a/tiny-optical-clock-is-100-times-better-than-previous-chip-based-timekeepers/, с той поправкой, что лазер нужен будет ультрафиолетовый и frequency comb покруче, но зато торий можно будет использовать в виде малюсенького прозрачного в нужном диапазоне кристалла допированного торием (такие умеют делать прямо счас, только дорого). Про цену хз.

Reply

ext_836326 May 30 2019, 04:02:06 UTC
к слову, например, о искомом кристалле (и не только!):

https://antihydrogen.livejournal.com/16815.html
пост
"Ядерный бластер заказывали?"

Reply


ext_2534553 June 24 2019, 01:58:35 UTC
тут уместна эта ссылка:

https://akuklev.livejournal.com/1112746.html

Reply


ext_2534553 June 27 2019, 09:56:51 UTC
интересно, а вот это может быть применено в ториевых часах (для миниатюризации, как объемной, так и по параметрам (энергопотребление, например))?

https://www.extremetech.com/extreme/186773-the-polariton-laser-with-250x-lower-power-consumption-could-this-be-the-answer-to-on-chip-optical-interconnects

Суть -- поляритонный лазер (технически -- не лазер, но не суть), который может в сотни раз с меньшим потреблением энергии работать, чем классический лазер (полученный, реально работающий при комнатной температуре -- в 250 раз меньше, а когда о ни на предыдущем шаге с криотемпературами возились, оно говорили про "в 1000 раз).

Да и светит полученный, кажется, в ультрафиолете.

In a normal laser (which is actually an acronym for “light amplification by stimulated emission of radiation”), a large amount of electrical current is applied to a lasing ( ... )

Reply


Leave a comment

Up