Атомные часы

Ученые достаточно рано узнали и, соответственно, начали понимать то, что у атомов (и молекул) есть резонансы, например, каждый химический элемент или смесь, сплав, поглощают и испускают электромагнитную радиацию в ее собственных характерных частотах. Эти резонансы становятся устойчивыми через какое-то время. Атом водорода или цезия здесь сегодня – это точная копия атома, существовавшего миллионы лет назад или в другой галактике. Именно атомы стали потенциальными «маятниками» с восстанавливаемыми разрядами, которые стало возможно использовать для создания более точных часов.

Развитие радара и сильно высокочастотных радио-коммуникаций в 1930-ых и 1940-ых годах, сделало возможным «приручение» целого «поколения» вида электромагнитных волн, которые должны были взаимодействовать с атомами. Именно поэтому, исследователи и ученые заинтересовались идеей создания атомных часов, сосредоточенных сначала на микроволновых резонансах в молекуле аммиака. В 1949 году были построены первые атомные часы, основой который стал аммиак. Однако, работа подобного рода часов, не была намного лучше существующих стандартов, поэтому, пристальное внимание стали уделять устройству атомного луча, основанного на цезии. В 1957 году, NIST было окончено создание устройство, испускающее атомные лучи, и вскоре после этого, было произведено сравнение. Уже к 1960 году, цезий был очищен настолько, что его официально включили в хронометрирующую систему NIST. В 1967 году, атом цезия, точнее его естественная частота, был официально признан в качестве новой международной единицы времени, второй был точно определен как 9 192 631 770 колебаний или циклов атома цезия. Таким образом, была определена резонансная частота «заменяющая» каждую последующую секунду, которая была определена в терминах движений земли. Согласно существующим стандартам, благодаря использованию цезия, современные часы содержат погрешность, равную миллионной доле секунды в год. Задумывались вы над тем, что большая часть жизни современного человека очень сильно зависит от точного времени. Транспортировка, связь, производство, электроэнергия и многие другие отрасли зависят от суперточных часов. Научные исследования и требования новейших технологий продолжат поиск более точных часов, которые бы шли абсолютно без погрешности. Следующее поколение новых стандартов времени изучается и создается во многих лабораториях всего мира.