Singapur Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, lütesyum iyonlarıyla çalışan optik atom saatinin doğruluğunu saniyenin 19. basamağında doğrulayarak zaman ölçümünde yeni seviyeye ulaştı. Centre for Quantum Technologies bünyesinde geliştirilen iki bağımsız saat, 5,7 × 10⁻¹⁹ düzeyinde karşılaştırma hassasiyetine ulaşırken sistemin saniye sapması için 260 milyar yıldan uzun süre gerekiyor. Nature dergisinde yayımlanan çalışma, daha hassas zaman standartları geliştirilmesi gelecekte saniyenin yeniden tanımlanması açısından önem taşıyor.
Lütesyum Saatin Doğruluğu İki Bağımsız Sistemle SınandıSingapur’daki CQT laboratuvarında çalışan araştırmacılar, geliştirdikleri zaman standardının doğruluğunu tek cihaz üzerinden değerlendirmek yerine iki ayrı lütesyum iyon saatiyle karşılaştırdı. iki sistemin ölçümlerini aynı tür atom üzerinden karşılaştırarak hesaplanan hata payının deneysel sonuçlarla uyuştuğunu gösterdi.
Araştırmacıların ölçümleri, her iki saatin kesirsel frekans belirsizliğini yaklaşık 1 × 10⁻¹⁹ seviyesine indirdi. İki saatin 200 saatlik ölçüm sonrasında 5,7 × 10⁻¹⁹ seviyesinde uyuşması, optik saatler arasında şimdiye kadar gerçekleştirilen en hassas aynı tür karşılaştırmalardan birini ortaya çıkardı.
Lütesyum iyonunun saat geçişi, sıcaklık manyetik alan gibi çevresel etkilerden birçok alternatif atom türüne kıyasla daha az etkileniyor. Araştırmacılar, özellik sayesinde sistemi oda sıcaklığında çalıştırırken çevresel kaynaklı frekans kaymalarını çok düşük seviyelerde tutabiliyor.
CQT ekibi, lütesyum üzerinde on yılı aşkın süredir çalışıyor. Elementin düşük çevresel hassasiyeti, laboratuvar koşullarının değişmesinden kaynaklanan düzeltmeleri azaltırken araştırmacıların daha küçük taşınabilir saat sistemleri geliştirme hedefini destekliyor.
Lütesyum tabanlı sistemin avantajı, oda sıcaklığında ticari olarak bulunabilen lazer teknolojileriyle çalışabilmesi olarak öne çıkıyor. özellik, yalnızca daha yüksek hassasiyet değil daha uygulanabilir optik saat tasarımları açısından önem taşıyor.
Atom saatleri zamanı mekanik düzenekteki hareket üzerinden değil atomların enerji seviyeleri arasındaki son derece kararlı geçiş frekansları üzerinden ölçüyor. Optik saatler, görünür veya yakın kızılötesi ışık frekanslarını referans aldığı için geleneksel mikrodalga tabanlı sezyum saatlerinden çok daha yüksek frekanslarda çalışıyor.
Uluslararası Birim Sistemi’nde saniyenin mevcut tanımı sezyum-133 atomunun belirli mikrodalga geçişine dayanıyor. Optik saatlerin ulaştığı doğruluk seviyesi ise bilim dünyasında saniyenin gelecekte optik geçiş üzerinden yeniden tanımlanmasına ilişkin çalışmaları güçlendiriyor.
Uluslararası zaman ölçüm topluluğu, yeni tanım için yalnızca tek laboratuvarın sonucunu değil farklı teknolojiler kullanan saatlerin karşılaştırılabilir, tekrarlanabilir bağımsız sonuçlarını değerlendiriyor. Lütesyum sisteminin aynı tür iki saatle doğrulanması nedenle yalnızca yeni rekor olarak değil standart oluşturma sürecine katkı sağlayan deneysel sonuç olarak değerlendiriliyor.
Optik atom saatlerinin yüksek hassasiyeti, zamanı yalnızca saat dakika ölçümü için kullanılan referans olmaktan çıkarıyor. Genel göreliliğe göre yerçekimi potansiyelindeki farklılıklar zamanın akışını etkilerken yeterince hassas iki saat arasındaki frekans farkı yükseklik değişimlerini ortaya çıkarabiliyor.
Lütesyum saatinin 10⁻¹⁹ mertebesindeki performansı, yerçekimindeki küçük değişimlerin hassas zaman ölçümleri üzerinden incelenmesine katkı sağlayabilir. Araştırmacılar yaklaşımın kronometrik nivelman olarak adlandırılan yöntemle milimetre ölçeğinde yükseklik farklarının belirlenmesine katkı sunabileceğini belirtiyor.
Bilim insanları optik saatleri ayrıca genel göreliliğin hassas testleri, karanlık madde araştırmaları temel fizik sabitlerindeki olası değişimlerin incelenmesi gibi alanlarda kullanıyor. Yüksek doğruluk seviyeleri, saatleri yalnızca zaman standardı olmaktan çıkararak hassas birer fizik ölçüm aracına dönüştürüyor.
Singapur’daki ekip, laboratuvar ortamında ulaşılan hassasiyeti daha küçük sistem üzerinde korumayı sonraki aşamalardan biri olarak görüyor. Araştırmacılar saat teknolojisinin küçültülmesi halinde sistemin yalnızca özel araştırma laboratuvarlarında değil farklı ölçüm navigasyon uygulamalarında kullanılabileceğini değerlendiriyor.
Uydu navigasyonu, hassas konum belirleme, jeodezi dağıtık kuantum ağları gibi alanlar daha kararlı zaman senkronizasyonundan doğrudan yararlanabiliyor. Taşınabilir optik saatler konusunda daha önce yapılan çalışmalar yüksek hassasiyetin laboratuvar dışına taşınmasının navigasyon jeofizik ölçümlerde yeni kullanım alanları oluşturabileceğini gösteriyor.
Lütesyum çalışmasının en önemli sonucu, yalnızca 260 milyar yıllık sapma süresi değil aynı zamanda ölçüm doğruluğunun bağımsız iki sistem arasında deneysel olarak sınanmış olmasıdır. Araştırmacılar optik zaman standartlarını geliştirmeye devam ederken lütesyumun düşük çevresel hassasiyeti, gelecekte saniyenin tanımına yönelik seçenekler arasında daha güçlü aday oluşturabilir.