Resonante Anregung des Thorium-229 Isomers in einem Kristall
Resonant Excitation of the Thorium-229 Isomer in a Crystal
Bilaterale Ausschreibung: Japan
Wissenschaftsdisziplinen
Physik, Astronomie (100%)
Keywords
-
Thorium nuclear clock,
Nuclear Resonance Spectroscopy,
Laser spectroscopy
Das Projekt zielt auf die Konstruktion einer Kernuhr, die die bisher verwendeten Atomuhren ablösen soll. Moderne optische Atomuhren sind die präzisesten Messinstrumente überhaupt, zwei Präzisionsuhren weichen erst in der 18. Kommastelle voneinander ab, sie benötigen Milliarden Jahre, um einen Gangunterschied von 1 Sekunde aufzubauen. Eine derartig atemberaubende Genauigkeit konnte in den letzten Jahren von einer Handvoll Forschungsgruppen weltweit demonstriert werden. Diese optischen Atomuhren füllen ganze Laboratorien, sie müssen sehr aufwändig gegen externe Einflüsse wie elektrische oder magnetische Felder, Vibrationen und Temperaturschwankungen abgeschirmt werden. Daher sind diese optischen Atomuhren derzeit noch nicht für Alltagsanwendungen wie Satellitennavigation (GPS, Galileo), Erdvermessung/Geodäsie oder die Synchronisierung des Internet Datenverkehrs geeignet. Hier kommen wesentlich weniger präzise Uhren, die größtenteils in den 70er Jahren entwickelt wurden, zum Einsatz. Wir schlagen vor, die elektronischen Übergänge, die normalerweise in Atomuhren als Zeitreferenz verwendet werden, durch einen ganz speziellen Kernübergang im Thorium-229 Isotop zu ersetzen. Kernübergänge sind viele Größenordnungen weniger Empfindlich gegen äußere Einflüsse wie Felder, Temperatur oder Mechanische Erschütterungen. Es ist daher möglich, Thoriumkerne in optisch transparente Festkörper (Kristalle) einzubauen, die nur wenige Millimeter groß sind, und darauf aufbauend eine optische Kernuhr zu konstruieren. Der Thorium-229 Kernübergang ist der einzige Kernübergang, der optisch angeregt werden kann, allerdings ist die genaue Anregungsfrequenz derzeit noch unbekannt. Ziel des vorgestellten Projektes ist es, diese Anregungsfrequenz zu messen, um den Bau der Kernuhr zu beginnen.
Moderne optische Atomuhren sind die präzisesten Messinstrumente überhaupt; zwei Präzisionsuhren weichen erst in der 18. Kommastelle voneinander ab, sie benötigen Milliarden Jahre, um einen Gangunterschied von 1 Sekunde aufzubauen. Eine derartig atemberaubende Genauigkeit konnte in den letzten Jahren von einer Handvoll Forschungsgruppen weltweit demonstriert werden. Diese optischen Atomuhren füllen ganze Laboratorien, sie müssen sehr aufwändig gegen externe Einflüsse wie elektrische oder magnetische Felder, Vibrationen und Temperaturschwankungen abgeschirmt werden. Daher sind diese optischen Atomuhren derzeit noch nicht für Alltagsanwendungen wie Satellitennavigation (GPS, Galileo), Erdvermessung/Geodäsie oder die Synchronisierung des Internet Datenverkehrs geeignet. Hier kommen wesentlich weniger präzise Uhren, die größtenteils in den 70er Jahren entwickelt wurden, zum Einsatz. Wir schlagen vor, die elektronischen Übergänge, die normalerweise in Atomuhren als Zeitreferenz verwendet werden, durch einen ganz speziellen Kernübergang im Thorium-229 Isotop zu ersetzen. Kernübergänge sind viele Größenordnungen weniger Empfindlich gegen äußere Einflüsse wie Felder, Temperatur oder Mechanische Erschütterungen. Es ist daher möglich, Thoriumkerne in optisch transparente Festkörper (Kristalle) einzubauen, die nur wenige Millimeter groß sind, und darauf aufbauend eine "optische Kernuhr" zu konstruieren. Der Thorium-229 Kernübergang ist der einzige Kernübergang, der optisch angeregt werden kann, allerdings ist die genaue Anregungsfrequenz derzeit noch unbekannt. Ziel des vorgestellten Projektes ist es, diese Anregungsfrequenz zu messen, um den Bau der Kernuhr zu beginnen. Darüber hinaus sollen Wechselwirkungen des Thorium-Kerns mit dem umgebenden Kristall untersucht werden.
- Technische Universität Wien - 100%
- Ekkehard Peik, Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Deutschland
- Yoshitaka Yoda, Japan Synchrotron Radiation Institute - Japan
- Makoto Seto, Kyoto University - Japan
- Yoshitaka Kasamatsu, Osaka University - Japan
- Atsushi Yamaguchi, RIKEN - Japan
- Akihiro Yoshimi, University of Okayama - Japan
- Noboru Sasao, University of Okayama - Japan
Research Output
- 274 Zitationen
- 15 Publikationen
- 1 Datasets & Models
-
2022
Titel Observation of the radiative decay of the ${}^{229}\mathrm{Th}$ nuclear clock isomer DOI 10.48550/arxiv.2209.10276 Typ Preprint Autor Kraemer S -
2022
Titel Growth and characterization of thorium doped calcium fluoride single crystals DOI 10.5281/zenodo.7341378 Typ Journal Article Autor Beeks K Link Publikation -
2022
Titel Growth and characterization of thorium doped calcium fluoride single crystals DOI 10.5281/zenodo.7341377 Typ Journal Article Autor Beeks K Link Publikation -
2024
Titel Laser Excitation of the Th-229 Nucleus DOI 10.1103/physrevlett.132.182501 Typ Journal Article Autor Tiedau J Journal Physical Review Letters Seiten 182501 Link Publikation -
2024
Titel Integrating superregenerative principles in a compact, power-efficient NMR/NQR spectrometer: A novel approach with pulsed excitation DOI 10.1016/j.nima.2024.169239 Typ Journal Article Autor Sikorsky T Journal Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detector Seiten 169239 -
2024
Titel Optical transmission enhancement of ionic crystals via superionic fluoride transfer: Growing VUV-transparent radioactive crystals DOI 10.1103/physrevb.109.094111 Typ Journal Article Autor Beeks K Journal Physical Review B Seiten 094111 Link Publikation -
2023
Titel Vacuum Tltraviolet Search from Thorium-229 Isomer in Crystal Toward Solid-State Nuclear Clock DOI 10.1109/eftf/ifcs57587.2023.10272086 Typ Conference Proceeding Abstract Autor Takatori S Seiten 1-4 -
2023
Titel Growth and characterization of thorium-doped calcium fluoride single crystals DOI 10.1038/s41598-023-31045-5 Typ Journal Article Autor Beeks K Journal Scientific Reports Seiten 3897 Link Publikation -
2023
Titel Observation of the radiative decay of the 229Th nuclear clock isomer DOI 10.1038/s41586-023-05894-z Typ Journal Article Autor Kraemer S Journal Nature Seiten 706-710 Link Publikation -
2022
Titel Growth and characterization of thorium-doped calcium fluoride single crystals DOI 10.48550/arxiv.2211.05445 Typ Preprint Autor Beeks K -
2023
Titel Optical Transmission Enhancement of Ionic Crystals via Superionic Fluoride Transfer: Growing VUV-Transparent Radioactive Crystals DOI 10.48550/arxiv.2312.13713 Typ Preprint Autor Beeks K -
2023
Titel Integrating Superregenerative Principles in a Compact, Power-Efficient NMR/NQR Spectrometer: A Novel Approach with Pulsed Excitation DOI 10.48550/arxiv.2312.08491 Typ Preprint Autor Sikorsky T -
2022
Titel The nuclear excitation of Thorium-229 in the CaF2 environment : Development of a crystalline nuclear clock Typ PhD Thesis Autor Kjeld Beeks Link Publikation -
2022
Titel Band Gap Calculations for Thorium-Doped LiCAF DOI 10.1002/adts.202200185 Typ Journal Article Autor Pimon M Journal Advanced Theory and Simulations Link Publikation -
2022
Titel Ab-Initio Study of Calcium Fluoride Doped with Heavy Isotopes DOI 10.3390/cryst12081128 Typ Journal Article Autor Pimon M Journal Crystals Seiten 1128 Link Publikation
-
2022
Link
Titel Growth and characterization of thorium doped calcium fluoride single crystals DOI 10.5281/zenodo.7341378 Typ Database/Collection of data Öffentlich zugänglich Link Link