चीनी वैज्ञानिकों ने टोरियम-229 परमाणु पर आधारित परमाणु ऑप्टिकल घड़ी विकसित की
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चीनी वैज्ञानिकों ने टोरियम-229 परमाणु पर आधारित परमाणु ऑप्टिकल घड़ी विकसित की

चीनी शोधकर्ताओं ने परमाणु ऑप्टिकल घड़ियाँ बनाई हैं जो समय बनाए रखने के लिए टोरियम-229 परमाणु के नाभिक का उपयोग करती हैं, जो अगली पीढ़ी की उच्च-सटीकता वाली घड़ियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कुंहुआ विश्वविद्यालय के डिन शीचियांग के नेतृत्व में टीम ने परमाणु नाभिक के भीतर संक्रमण को सटीक रूप से मापने के लिए विशेष रूप से विकसित निरंतर पराबैंगनी लेजर और टोरियम-229 युक्त एक छोटे क्रिस्टल का उपयोग किया। फिर टीम ने इस नाभिकीय संक्रमण के साथ लेजर की आवृत्ति को सिंक्रनाइज़ किया, जिससे सिस्टम परमाणु ऑप्टिकल घड़ी के रूप में कार्य करने में सक्षम हो गया।

ये परिणाम बुधवार को नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए। चीनी समूह और यूरोपीय टीम ने स्वतंत्र रूप से लगभग एक ही समय पर परमाणु ऑप्टिकल घड़ी के काम को हासिल किया।

आधुनिक सबसे सटीक ऑप्टिकल घड़ियाँ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण पर आधारित होती हैं। इसके विपरीत, परमाणु ऑप्टिकल घड़ियाँ समय के मानक के रूप में परमाणु नाभिक के भीतर संक्रमण का उपयोग करती हैं। चूंकि नाभिक आसपास के परमाणु से काफी छोटा होता है, यह बाहरी प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील होता है, जो सैद्धांतिक रूप से क्रोनोमेट्री में और भी अधिक सटीकता प्राप्त करने की अनुमति देता है।

यह तकनीक आकार और इंजीनियरिंग समाधानों के दृष्टिकोण से भी लाभ प्रदान कर सकती है, जिसमें उपग्रह नेविगेशन और दूर अंतरिक्ष अन्वेषण में संभावित अनुप्रयोग हैं, जहां समय की उच्च सटीकता महत्वपूर्ण है।

मुख्य बाधा 148 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले निरंतर लेजर की आवश्यकता थी, जो टोरियम-229 संक्रमण को सटीक रूप से उत्तेजित करने के लिए आवश्यक है। डिन की टीम पहली थी जिसने ऐसा लेजर विकसित किया।

इसके अलावा, टीम ने टोरियम-229 की कमी की समस्या का समाधान किया। केवल 1.4 माइक्रोग्राम आइसोटोप का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने एक बार में टोरियम से डोप किया गया कैल्शियम फ्लोराइड का एक मिलीमीटर क्रिस्टल बनाया। उपयोग की गई सामग्री की मात्रा यूरोपीय टीम द्वारा उपयोग की गई मात्रा से लगभग 200 गुना कम थी।

चीनी टीम की परमाणु घड़ियों ने दूसरे स्तर की स्थिरता प्रदर्शित की, जो यूरोपीय टीम की तुलना में लगभग एक ऑर्डर बेहतर थी, इस प्रकार उच्च-सटीकता समय माप के लिए परमाणु घड़ियों की क्षमता की पुष्टि की।

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ऑस्ट्रिया के वियना और चीन के बीजिंग के वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से ग्रह पर पहली परिचालन परमाणु घड़ियाँ बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह प्रगति एक ऐसी तकनीक को साकार करती है जिसका भौतिकविदों ने कई दशकों से सपना देखा था और जिसमें समय मापने की सटीकता बढ़ाने की क्षमता है।

ये उपकरण टोरियम-229 परमाणुओं के नाभिक में ऊर्जा परिवर्तनों की निगरानी के लिए लेजर का उपयोग करते हैं। हालांकि यह तकनीक अभी भी सबसे उन्नत परमाणु घड़ियों से बेहतर नहीं है, लेकिन इसका उपयोग उपग्रह नेविगेशन, डेटा ट्रांसमिशन और मौलिक भौतिकी में जांच जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह शब्द भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि ये घड़ियाँ परमाणु संलयन या विखंडन प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित नहीं होती हैं; माप उच्च तीव्रता वाले लेजर और परमाणु नाभिक के बीच की परस्पर क्रिया पर आधारित होता है।

पारंपरिक परमाणु घड़ियों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर अवलोकन बिंदु में निहित है। पारंपरिक मॉडल बाहरी परत में स्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भिन्नताओं को ट्रैक करके समय मापते हैं, इन कणों को विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच ले जाने के लिए लेजर या माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, जिसमें सीज़ियम और स्ट्रोंटियम जैसे तत्व शामिल होते हैं।

परमाणु घड़ियों में, संदर्भ परमाणु के आंतरिक भाग में होता है। लेजर उन ऊर्जा संक्रमणों को प्रेरित करते हैं जिनमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। चूंकि यह क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्र की तुलना में काफी छोटा है, शोधकर्ताओं का मानना है कि इन परिवर्तनों को ट्रैक करने से और भी उच्च सटीकता संभव हो सकती है।

वियना और बीजिंग में विकसित उपकरणों में कैल्शियम फ्लोराइड के ठोस क्रिस्टल में टोरियम-229 होता है। दोनों समूहों ने अलग-अलग प्रायोगिक कार्यप्रणाली का उपयोग करने के बावजूद एक साथ कार्यात्मक टोरियम-229 परमाणु घड़ियाँ हासिल कीं। इस तथ्य को सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अवधारणा ठोस है और किसी एक तकनीकी दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करती है।

칭हुआ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी शिकियान डिंग ने इस विकास पर टिप्पणी की। वर्तमान में सबसे अच्छी परमाणु घड़ियाँ अरबों वर्षों में केवल एक सेकंड का विचलन या लाभ कर सकती हैं, जो पहले से ही उपग्रह नेविगेशन सिस्टम और मोबाइल फोन और फाइबर ऑप्टिक्स सहित संचार नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण सटीकता है।

सुधार के साथ, परमाणु घड़ियाँ इन क्षमताओं का विस्तार कर सकती हैं। वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए अनुप्रयोगों में शामिल हैं: वियना में बनाई गई घड़ी का परीक्षण गहरे पदार्थ का पता लगाने के प्रयोग में किया गया था, हालांकि ब्रह्मांड के इस घटक का कोई संकेत नहीं मिला; फिर भी, उपकरण ने सर्वश्रेष्ठ परमाणु घड़ियों के तुलनीय प्रदर्शन दिखाया।

दोनों उपकरण अभी भी शोधकर्ताओं द्वारा अपेक्षित आदर्श प्रदर्शन से दूर हैं। वियना की घड़ी में उच्च सांद्रता और बेहतर ऑप्टिकल गुणवत्ता वाले टोरियम क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, जबकि बीजिंग का उपकरण अधिक शक्तिशाली लेजर से लैस है।

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TU वियना के भौतिक विज्ञानी थोरस्टेन शूम और ऑस्ट्रियाई परियोजना के जिम्मेदार लोगों में से एक के लिए, इन विशेषताओं का संयोजन परमाणु घड़ियों की उपज को काफी बढ़ा सकता है। शूम ने कहा: «एक परमाणु घड़ी बनाना कुछ ऐसा था जिसका भौतिकविद लगभग 50 वर्षों से सपना देख रहे थे। मेरी टीम 2008 से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है»।

शोधकर्ता ने प्रौद्योगिकी की वैज्ञानिक क्षमता को स्पष्ट रूप से सारांशित किया: «यह भौतिकी के एक पूरी तरह से नए ब्रह्मांड तक पहुंच प्रदान करता है»।

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