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Resonante Anregung des Thorium-229 Isomers in einem Kristall

Resonant Excitation of the Thorium-229 Isomer in a Crystal

Thorsten Schumm (ORCID: 0000-0002-1066-202X)
  • Grant-DOI 10.55776/I5971
  • Förderprogramm Einzelprojekte International
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.05.2022
  • Projektende 30.04.2024
  • Bewilligungssumme 52.353 €
  • Projekt-Website

Bilaterale Ausschreibung: Japan

Wissenschaftsdisziplinen

Physik, Astronomie (100%)

Keywords

    Thorium nuclear clock, Nuclear Resonance Spectroscopy, Laser spectroscopy

Abstract Endbericht

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.

Forschungsstätte(n)
  • Technische Universität Wien - 100%
Internationale Projektbeteiligte
  • 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
Publikationen
  • 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
Datasets & Models
  • 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

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