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Reloj atómico

Un reloj atómico es un tipo de reloj que para alimentar su contador utiliza una frecuencia de resonancia atómica normal. Los primeros relojes atómicos tomaban su referencia de un máser.[1]​ Las mejores referencias atómicas de frecuencia (o relojes) modernas se basan en físicas más avanzadas, que involucran átomos fríos y fuentes atómicas. Las agencias de normas nacionales mantienen una exactitud de 10-9 segundos por día[2]​ y una precisión igual a la frecuencia del transmisor de la radio que bombea el máser.

Reloj atómico de cesio.

Los relojes atómicos mantienen una escala de tiempo continua y estable, el Tiempo Atómico Internacional (TAI). Para uso cotidiano se difunde otra escala cronológica: el Tiempo Universal Coordinado (UTC). El UTC deriva del TAI, pero se sincroniza usando segundos de intercalación con el Tiempo Universal (UT1), el cual se basa en la transición día–noche según las observaciones astronómicas.

El primero se construyó en el Willard Frank Libby, de los EE. UU., en 1949, basándose en ideas acerca de un fenómeno extremadamente regular: la resonancia magnética molecular y atómica, de Isidor Isaac Rabi, Premio Nobel de Física,[3]​ aunque la precisión conseguida mediante amoníacomolécula utilizada por el prototipo del National Institute of Standards and Technology (NIST)— no era muy superior a los estándares de la época, basados en osciladores de cuarzo.

Hoy los mejores patrones de frecuencia atómicos se basan en las propiedades físicas de las fuentes de emisión de cesio. El primer reloj atómico de cesio se construyó en 1955, en el National Physical Laboratory (NPL), en Inglaterra. Sus creadores fueron Louis Essen y John V.L Parry.[4]

En el año 1967 los relojes atómicos basados en cesio habían conseguido fiabilidad suficiente como para que la Oficina Internacional de Pesas y Medidas eligiera la frecuencia de vibración atómica de los dispositivos creados y perfeccionados por Essen como nuevo patrón base para la definición de la unidad de tiempo físico. Según este patrón, un segundo se corresponde con 9 192 631 770 ciclos de la radiación asociada a la transición hiperfina desde el estado de reposo del isótopo de cesio 133: (133Cs).

La precisión alcanzada con este tipo de reloj atómico es tan elevada que admite únicamente un error de un segundo en 30 000 000 años. El reloj más preciso del mundo se diseña en el Observatorio de París, donde los actuales relojes atómicos tardarían 52 millones de años para desfasarse un segundo. El nuevo objetivo de la investigación francesa es aumentar ese plazo a 32 mil millones de años. El estándar actual de los relojes atómicos en activo permite el atraso de un segundo cada 3700 millones de años (NIST).

Historia

Lord Kelvin sugirió por primera vez en 1879 la idea de utilizar la vibración atómica para medir el tiempo. El método práctico para realizarlo se convirtió en la resonancia magnética, desarrollada en el decenio de 1930 por Isidor Isaac Rabi.[3]​ El primer reloj atómico fue un dispositivo de máser de amoníaco construido en 1949 en la Oficina Nacional de Normas de EE. UU. NBS, ahora NIST). Era menos exacto que los relojes de cuarzo existentes, pero sirvió para demostrar el concepto. El primer reloj atómico exacto fue un estándar de cesio sobre la base de una cierta transición del átomo de 133Cs, construido por Louis Essen en 1955 en el Laboratorio Nacional de Física (Reino Unido). La calibración del reloj atómico estándar de cesio se efectuó mediante la escala cronológica astronómica tiempo de efemérides (TE).

Esto condujo a la más reciente definición de segundo acordada internacionalmente, por el Sistema Internacional de Unidades (SI), basada en tiempo atómico. Se ha verificado que la igualdad del segundo ET con la del segundo SI (reloj atómico) es de una precisión de 1 parte en 1010. El segundo SI hereda así el efecto de las decisiones de los diseñadores originales de la escala cronológica ET: tiempo de efemérides, la determinación de la duración del segundo ET.

Mayo de 2009. El reloj atómico óptico de estroncio JILA (siglas de Joint Institute for Laboratory Astrophysics) es ahora el reloj más exacto del mundo sobre la base de átomos neutros. Un luminoso láser azul en los átomos de estroncio ultrafríos en una trampa óptica que prueba sobre la eficacia de una explosión previa de luz de un láser de color rojo ha impulsado los átomos a un estado excitado. Solamente los átomos que permanecen en el estado de menor energía responden al láser azul y provocan la fluorescencia que se expresa aquí. Fotografía: Sebastián Blatt, JILA, Universidad de Colorado.

Desde el comienzo del desarrollo en el decenio de 1950, los relojes atómicos se han hecho sobre la base hiperfina (microondas) de las transiciones en 1H (hidrógeno 1), 133Cs y 87Rb (rubidio 87). El primer reloj atómico comercial fue el Atomichron fabricado por la National Company. Se vendieron más de 50, entre 1956 y 1960. A esta máquina, voluminosa y cara, posteriormente la substituyeron dispositivos mucho más pequeños, de montaje en rack, como el modelo 5060 de Hewlett-Packard estándar, de frecuencia de cesio, lanzado en 1964 [1].

A finales del decenio de 1990, cuatro factores han contribuido a importantes avances en este tipo de relojes:

  • Enfriamiento láser y atrapado de átomos.
  • Cavidades de alta finura de Fabry-Pérot para líneas láser angostas.
  • Espectroscopia láser de precisión.
  • Un conveniente recuento de frecuencias ópticas utilizando peines ópticos.

En agosto de 2004, científicos del NIST demostraron un reloj atómico de chips. Según los investigadores, el tamaño del reloj sería de la centésima parte de cualquiera otro. También se proclamó que requería solo 75 milivatios (mW), lo que es idóneo para aplicaciones sustentadas en energía a base de pilas. Esta tecnología está disponible comercialmente desde 2011 (SA.45s CSAC Chip Scale Atomic Clock. 2011. 24 de mayo de 2012).

En marzo de 2008, físicos del NIST demostraron un reloj basado en lógica cuántica sobre mercurio y sobre iones individuales de aluminio. Estos dos relojes son las más exactos que se han construido hasta la fecha. No se atrasan, ni se adelantan, a una velocidad que exceda en más de un segundo en mil millones de años.

Desarrollos recientes

 
Un reloj atómico implementado en un circuito integrado desarrollado por el NIST.

A pesar de ello, los físicos continúan experimentando nuevas variaciones con másers, de: a) hidrógeno (Townes); b) bombeo óptico de rubidio (Kasler); c) los recientemente propuestos de mercurio, que permitirían alcanzar mayor precisión. También se mejora constantemente la precisión en los de cesio con láseres para enfriar los átomos, y la obtenida en el último reloj del NIST, el NIST-F1, puesto en marcha en 1999, que es del orden de un segundo en veinte millones de años.

En agosto de 2004, científicos del NIST hicieron la primera demostración de un reloj atómico del tamaño de un circuito integrado. Esto representa un reloj cien veces menor que cualquier otro construido hasta la fecha, cuyo consumo es de solo 0,079 vatios.

Funcionamiento

El reloj mecánico depende de un péndulo para funcionar. El atómico trabaja mediante la frecuencia de las transiciones energéticas hiperfinas (en los rangos de microondas) en los átomos.

En un extremo del reloj de cesio hay un horno con una placa de cesio, del cual se evaporan iones de este metal. Los iones se presentan en dos estados dependientes del espín o giro (spin) del último electrón del cesio. La diferencia de energía entre estos dos estados corresponde a una frecuencia de 9 192 631 770 hercios (Hz). En cada estado las propiedades magnéticas de los iones son diferentes. Tras la evaporación se utiliza un imán para separar los iones y descartar los de mayor energía. Los iones de menor energía se reubican en una cámara.

El verdadero reloj es un oscilador electrónico que genera pulsos de una frecuencia ajustable. Se ajusta a la correspondiente a la transición hiperfina del cesio por el proceso de realimentación siguiente. Un radioemisor de microondas llena de manera uniforme la cavidad de la cámara con ondas radioeléctricas de la frecuencia del oscilador electrónico. Cuando la frecuencia de la onda radiada se acopla con la frecuencia de la transición hiperfina del cesio, los iones de cesio absorben la radiación y emiten luz. Una celda fotoeléctrica es sensible a la luz emitida y está conectada al oscilador electrónico con instrumentación electrónica.

Para realizar la medición mediante estas partículas es necesario crear un campo electromagnético que no existe naturalmente en el Universo. El proceso se realiza dentro de una «trampa magneto-óptica»: esfera del tamaño de un melón, en la cual se inyectan átomos de cesio que, confinados en un campo magnético, propagan seis rayos de luz láser. De igual modo que una persona disminuye su paso ante una ráfaga de viento, los átomos reducen su velocidad al ser bombardeados por los láseres emitidos en todas direcciones. Mediante este método los átomos pueden reducir su velocidad hasta hacerla 10 mil veces más lenta de lo normal. Cuando los átomos y los láseres chocan, se forma una nube de átomos muy lentos o ultrafríos.

Los usos más frecuentes de los relojes atómicos son:

  • Redes de telefonía.
  • Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).
  • Medición del tiempo.
  • Calibración de equipos.

Investigación

La mayoría de las investigaciones se centran en los objetivos, a menudo contradictorios, de que los relojes sean más pequeños, más baratos, más precisos y más confiables.

Las nuevas tecnologías, tales como peines de frecuencia de femtosegundo, redes ópticas e información cuántica, han permitido crear prototipos de la próxima generación de relojes atómicos. Estos se basan en la óptica, en vez de en transiciones de microondas. Un obstáculo importante para el desarrollo de un reloj óptico es la dificultad de medir directamente las frecuencias ópticas. Este problema se ha resuelto mediante el desarrollo de la autorreferencia en modo bloqueado de láseres, comúnmente conocida como peines de frecuencia de femtosegundo.

Antes de la demostración del peine de frecuencias en el año 2000, eran necesarias técnicas de terahercio para salvar la distancia entre frecuencias de radio y ópticas. Los sistemas respectivos eran engorrosos y complicados. En virtud del perfeccionamiento del peine de frecuencias, estas mediciones se han vuelto mucho más accesibles, y en todo el mundo se están desarrollando numerosos sistemas de relojes ópticos.

Tal como en el rango de la radio, la espectroscopia de absorción se utiliza para estabilizar un oscilador (en este caso un láser). Cuando la frecuencia óptica se divide hacia abajo en una frecuencia de radio contable usando un peine de femtosegundos, la anchura de banda de la fase de ruido se divide también entre ese factor. Aunque generalmente tal anchura de banda de la fase de ruido del láser es mayor que las fuentes de microondas estables, después de la división es menor.

Los dos sistemas primarios en estudio para uso en los patrones de frecuencia óptica son iones aislados en una trampa de iones y átomos neutros atrapados en una red óptica. Estas dos técnicas permiten que en gran medida los átomos o iones se aíslen de perturbaciones externas, lo cual genera una referencia de frecuencia extremadamente estable.

  • Relojes ópticos. Ya han logrado mayor estabilidad y menor incertidumbre sistemática que los mejores relojes de microondas. Esto los coloca en una posición para reemplazar el estándar del tiempo: el reloj de fuente de cesio.
  • Sistemas atómicos en consideración incluyen Al1+, Hg+ / 2+, Hg, Sr, Sr+ / 2+, In+ / 3+, Mg, Ca, Ca+, Yb+ / 2+ / 3+ e Y.

Radiorrelojes

Un radiorreloj es un reloj que automáticamente se ajusta a la hora atómica por medio de señales de radio oficiales recibidas por un receptor de radio. Muchos minoristas venden radiorrelojes erróneamente como «relojes atómicos». Aunque las señales de radio que reciben provienen de relojes atómicos, estos no son relojes atómicos propiamente dichos. Proporcionan un medio de obtener la hora de alta precisión procedente de un reloj atómico, en una amplia zona, con un equipo barato.

Si bien las emisiones oficiales de la hora son en sí mismas extremadamente precisas, muchos radiorrelojes de consumo se sincronizan solo una vez al día, por lo cual solo consiguen una precisión de aproximadamente un segundo. Para obtener ventajas de la exactitud total de las señales horarias recibidas, deben utilizarse instrumentos receptores con capacidad de graduación de la hora. Por cada 300 kilómetros (186 millas) de distancia entre el transmisor y el receptor hay un retraso en la señal de aproximadamente 1 ms (un milisegundo).

Las señales horarias generadas en los relojes atómicos se difunden por transmisores de onda larga de radio gestionados por los gobiernos de muchos países, alrededor del mundo, como DCF77 (Alemania), HBG (Suiza), JJY (Japón), MSF (Reino Unido), TDF (Francia) y WWVB (Estados Unidos). Estas señales se pueden recibir desde muy lejos fuera de su país de origen. A veces, por la noche, la señal JJY se puede captar incluso en Australia Occidental y Tasmania. Así, hay muy pocas regiones del mundo donde la hora precisa procedente de relojes atómicos no esté disponible.

Aplicaciones

Los relojes atómicos se utilizan para generar las frecuencias estándar. Se instalan en los sitios de señales de tiempo, LORAN-C, y transmisores de navegación Alfa. [cita requerida] También se han instalado en algunas estaciones de radiodifusión de ondas larga y media, para entregar frecuencias de transmisión muy precisas, que también pueden funcionar como frecuencias estándar. [cita requerida]

Además los relojes atómicos se utilizan en interferometría de línea de base larga en radioastronomía.

Los relojes atómicos constituyen la base del sistema de navegación GPS. La hora del reloj maestro GPS es una media ponderada de los relojes atómicos ubicados en las estaciones terrestres y de los colocados en los satélites GPS. Cada uno de ellos está dotado de varios relojes atómicos.

Reloj atómico de aluminio

Físicos del National Institute of Standards and Technology (NIST) han construido una versión mejorada de reloj atómico experimental basado en un único átomo de aluminio. A febrero de 2009 es el reloj más preciso, ya que en 3.700 millones de años no gana, ni pierde, siquiera un segundo (el reloj atómico de fuente de cesio pierde un segundo cada 100 millones de años).

Como la definición internacional de segundo (Sistema Internacional de Unidades) está basada en el átomo de cesio, este elemento permanece como regulador del transcurso del tiempo oficial. Por lo tanto ningún otro reloj puede ser más preciso que el de cesio.

Sistema de posicionamiento global

El sistema GPS proporciona señales muy exactas de hora y frecuencia. Un receptor GPS funciona midiendo el tiempo de retraso relativo de las señales de cuatro o más satélites GPS, cada uno con tres o cuatro relojes atómicos de cesio o de rubidio a bordo. Los cuatro tiempos relativos se transforman matemáticamente en tres coordenadas de distancia absoluta y en una coordenada de tiempo absoluto.

La precisión de la hora es de alrededor de 50 nanosegundos (ns). Sin embargo, receptores GPS poco costosos probablemente no asignen alta prioridad a la actualización de la pantalla. Por ello la hora mostrada puede diferir notablemente de la hora interna. Las referencias a la precisión de la hora que utilizan los GPS se comercializan para uso en redes informáticas, laboratorios y redes de comunicaciones celulares. Mantienen la exactitud dentro del margen de alrededor de 50 ns.

Véase también

Fuentes

Referencias

  1. D.B. Sullivan (2001). «Time and frequency measurement at NIST: The first 100 years». . NIST. p. 4-17. Archivado desde el original|urlarchivo= requiere |url= (ayuda) el 27 de septiembre de 2011. 
  2. W. Markowitz (1988). «Comparisons of ET(Solar), ET(Lunar), UT and TDT'». En A.K. Babcock, G.A. Wilkins, ed. The Earth's Rotation and Reference Frames for Geodesy and Geophysics, International Astronomical Union Symposia #128. pp. 413-418. . En las páginas 413–414 se informa que el segundo internacional es igual al segundo de tiempo universal determinado por observaciones lunares, luego de verificar la relación, a una parte en 1010.
  3. M.A. Lombardi, T.P. Heavner, S.R. Jefferts (2007). «NIST Primary Frequency Standards and the Realization of the SI Second». Journal of Measurement Science 2 (4): 74. 
  4. L. Essen, J.V.L. Parry (1955). «An Atomic Standard of Frequency and Time Interval: A Caesium Resonator». Nature 176: 280. doi:10.1038/176280a0. 

Enlaces externos

  • Tictac, reloj atómico
  • Relojes atómicos espeluznantes
  •   Datos: Q227467
  •   Multimedia: Atomic clocks

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Un reloj atomico es un tipo de reloj que para alimentar su contador utiliza una frecuencia de resonancia atomica normal Los primeros relojes atomicos tomaban su referencia de un maser 1 Las mejores referencias atomicas de frecuencia o relojes modernas se basan en fisicas mas avanzadas que involucran atomos frios y fuentes atomicas Las agencias de normas nacionales mantienen una exactitud de 10 9 segundos por dia 2 y una precision igual a la frecuencia del transmisor de la radio que bombea el maser Reloj atomico de cesio Los relojes atomicos mantienen una escala de tiempo continua y estable el Tiempo Atomico Internacional TAI Para uso cotidiano se difunde otra escala cronologica el Tiempo Universal Coordinado UTC El UTC deriva del TAI pero se sincroniza usando segundos de intercalacion con el Tiempo Universal UT1 el cual se basa en la transicion dia noche segun las observaciones astronomicas El primero se construyo en el Willard Frank Libby de los EE UU en 1949 basandose en ideas acerca de un fenomeno extremadamente regular la resonancia magnetica molecular y atomica de Isidor Isaac Rabi Premio Nobel de Fisica 3 aunque la precision conseguida mediante amoniaco molecula utilizada por el prototipo del National Institute of Standards and Technology NIST no era muy superior a los estandares de la epoca basados en osciladores de cuarzo Hoy los mejores patrones de frecuencia atomicos se basan en las propiedades fisicas de las fuentes de emision de cesio El primer reloj atomico de cesio se construyo en 1955 en el National Physical Laboratory NPL en Inglaterra Sus creadores fueron Louis Essen y John V L Parry 4 En el ano 1967 los relojes atomicos basados en cesio habian conseguido fiabilidad suficiente como para que la Oficina Internacional de Pesas y Medidas eligiera la frecuencia de vibracion atomica de los dispositivos creados y perfeccionados por Essen como nuevo patron base para la definicion de la unidad de tiempo fisico Segun este patron un segundo se corresponde con 9 192 631 770 ciclos de la radiacion asociada a la transicion hiperfina desde el estado de reposo del isotopo de cesio 133 133Cs La precision alcanzada con este tipo de reloj atomico es tan elevada que admite unicamente un error de un segundo en 30 000 000 anos El reloj mas preciso del mundo se disena en el Observatorio de Paris donde los actuales relojes atomicos tardarian 52 millones de anos para desfasarse un segundo El nuevo objetivo de la investigacion francesa es aumentar ese plazo a 32 mil millones de anos El estandar actual de los relojes atomicos en activo permite el atraso de un segundo cada 3700 millones de anos NIST Indice 1 Historia 2 Desarrollos recientes 3 Funcionamiento 4 Investigacion 5 Radiorrelojes 6 Aplicaciones 7 Reloj atomico de aluminio 8 Sistema de posicionamiento global 9 Vease tambien 10 Fuentes 10 1 Referencias 11 Enlaces externosHistoria EditarLord Kelvin sugirio por primera vez en 1879 la idea de utilizar la vibracion atomica para medir el tiempo El metodo practico para realizarlo se convirtio en la resonancia magnetica desarrollada en el decenio de 1930 por Isidor Isaac Rabi 3 El primer reloj atomico fue un dispositivo de maser de amoniaco construido en 1949 en la Oficina Nacional de Normas de EE UU NBS ahora NIST Era menos exacto que los relojes de cuarzo existentes pero sirvio para demostrar el concepto El primer reloj atomico exacto fue un estandar de cesio sobre la base de una cierta transicion del atomo de 133Cs construido por Louis Essen en 1955 en el Laboratorio Nacional de Fisica Reino Unido La calibracion del reloj atomico estandar de cesio se efectuo mediante la escala cronologica astronomica tiempo de efemerides TE Esto condujo a la mas reciente definicion de segundo acordada internacionalmente por el Sistema Internacional de Unidades SI basada en tiempo atomico Se ha verificado que la igualdad del segundo ET con la del segundo SI reloj atomico es de una precision de 1 parte en 1010 El segundo SI hereda asi el efecto de las decisiones de los disenadores originales de la escala cronologica ET tiempo de efemerides la determinacion de la duracion del segundo ET Mayo de 2009 El reloj atomico optico de estroncio JILA siglas de Joint Institute for Laboratory Astrophysics es ahora el reloj mas exacto del mundo sobre la base de atomos neutros Un luminoso laser azul en los atomos de estroncio ultrafrios en una trampa optica que prueba sobre la eficacia de una explosion previa de luz de un laser de color rojo ha impulsado los atomos a un estado excitado Solamente los atomos que permanecen en el estado de menor energia responden al laser azul y provocan la fluorescencia que se expresa aqui Fotografia Sebastian Blatt JILA Universidad de Colorado Desde el comienzo del desarrollo en el decenio de 1950 los relojes atomicos se han hecho sobre la base hiperfina microondas de las transiciones en 1H hidrogeno 1 133Cs y 87Rb rubidio 87 El primer reloj atomico comercial fue el Atomichron fabricado por la National Company Se vendieron mas de 50 entre 1956 y 1960 A esta maquina voluminosa y cara posteriormente la substituyeron dispositivos mucho mas pequenos de montaje en rack como el modelo 5060 de Hewlett Packard estandar de frecuencia de cesio lanzado en 1964 1 A finales del decenio de 1990 cuatro factores han contribuido a importantes avances en este tipo de relojes Enfriamiento laser y atrapado de atomos Cavidades de alta finura de Fabry Perot para lineas laser angostas Espectroscopia laser de precision Un conveniente recuento de frecuencias opticas utilizando peines opticos En agosto de 2004 cientificos del NIST demostraron un reloj atomico de chips Segun los investigadores el tamano del reloj seria de la centesima parte de cualquiera otro Tambien se proclamo que requeria solo 75 milivatios mW lo que es idoneo para aplicaciones sustentadas en energia a base de pilas Esta tecnologia esta disponible comercialmente desde 2011 SA 45s CSAC Chip Scale Atomic Clock 2011 24 de mayo de 2012 En marzo de 2008 fisicos del NIST demostraron un reloj basado en logica cuantica sobre mercurio y sobre iones individuales de aluminio Estos dos relojes son las mas exactos que se han construido hasta la fecha No se atrasan ni se adelantan a una velocidad que exceda en mas de un segundo en mil millones de anos Desarrollos recientes Editar Un reloj atomico implementado en un circuito integrado desarrollado por el NIST A pesar de ello los fisicos continuan experimentando nuevas variaciones con masers de a hidrogeno Townes b bombeo optico de rubidio Kasler c los recientemente propuestos de mercurio que permitirian alcanzar mayor precision Tambien se mejora constantemente la precision en los de cesio con laseres para enfriar los atomos y la obtenida en el ultimo reloj del NIST el NIST F1 puesto en marcha en 1999 que es del orden de un segundo en veinte millones de anos En agosto de 2004 cientificos del NIST hicieron la primera demostracion de un reloj atomico del tamano de un circuito integrado Esto representa un reloj cien veces menor que cualquier otro construido hasta la fecha cuyo consumo es de solo 0 079 vatios Funcionamiento EditarEl reloj mecanico depende de un pendulo para funcionar El atomico trabaja mediante la frecuencia de las transiciones energeticas hiperfinas en los rangos de microondas en los atomos En un extremo del reloj de cesio hay un horno con una placa de cesio del cual se evaporan iones de este metal Los iones se presentan en dos estados dependientes del espin o giro spin del ultimo electron del cesio La diferencia de energia entre estos dos estados corresponde a una frecuencia de 9 192 631 770 hercios Hz En cada estado las propiedades magneticas de los iones son diferentes Tras la evaporacion se utiliza un iman para separar los iones y descartar los de mayor energia Los iones de menor energia se reubican en una camara El verdadero reloj es un oscilador electronico que genera pulsos de una frecuencia ajustable Se ajusta a la correspondiente a la transicion hiperfina del cesio por el proceso de realimentacion siguiente Un radioemisor de microondas llena de manera uniforme la cavidad de la camara con ondas radioelectricas de la frecuencia del oscilador electronico Cuando la frecuencia de la onda radiada se acopla con la frecuencia de la transicion hiperfina del cesio los iones de cesio absorben la radiacion y emiten luz Una celda fotoelectrica es sensible a la luz emitida y esta conectada al oscilador electronico con instrumentacion electronica Para realizar la medicion mediante estas particulas es necesario crear un campo electromagnetico que no existe naturalmente en el Universo El proceso se realiza dentro de una trampa magneto optica esfera del tamano de un melon en la cual se inyectan atomos de cesio que confinados en un campo magnetico propagan seis rayos de luz laser De igual modo que una persona disminuye su paso ante una rafaga de viento los atomos reducen su velocidad al ser bombardeados por los laseres emitidos en todas direcciones Mediante este metodo los atomos pueden reducir su velocidad hasta hacerla 10 mil veces mas lenta de lo normal Cuando los atomos y los laseres chocan se forma una nube de atomos muy lentos o ultrafrios Los usos mas frecuentes de los relojes atomicos son Redes de telefonia Sistemas de Posicionamiento Global GPS Medicion del tiempo Calibracion de equipos Investigacion EditarLa mayoria de las investigaciones se centran en los objetivos a menudo contradictorios de que los relojes sean mas pequenos mas baratos mas precisos y mas confiables Las nuevas tecnologias tales como peines de frecuencia de femtosegundo redes opticas e informacion cuantica han permitido crear prototipos de la proxima generacion de relojes atomicos Estos se basan en la optica en vez de en transiciones de microondas Un obstaculo importante para el desarrollo de un reloj optico es la dificultad de medir directamente las frecuencias opticas Este problema se ha resuelto mediante el desarrollo de la autorreferencia en modo bloqueado de laseres comunmente conocida como peines de frecuencia de femtosegundo Antes de la demostracion del peine de frecuencias en el ano 2000 eran necesarias tecnicas de terahercio para salvar la distancia entre frecuencias de radio y opticas Los sistemas respectivos eran engorrosos y complicados En virtud del perfeccionamiento del peine de frecuencias estas mediciones se han vuelto mucho mas accesibles y en todo el mundo se estan desarrollando numerosos sistemas de relojes opticos Tal como en el rango de la radio la espectroscopia de absorcion se utiliza para estabilizar un oscilador en este caso un laser Cuando la frecuencia optica se divide hacia abajo en una frecuencia de radio contable usando un peine de femtosegundos la anchura de banda de la fase de ruido se divide tambien entre ese factor Aunque generalmente tal anchura de banda de la fase de ruido del laser es mayor que las fuentes de microondas estables despues de la division es menor Los dos sistemas primarios en estudio para uso en los patrones de frecuencia optica son iones aislados en una trampa de iones y atomos neutros atrapados en una red optica Estas dos tecnicas permiten que en gran medida los atomos o iones se aislen de perturbaciones externas lo cual genera una referencia de frecuencia extremadamente estable Relojes opticos Ya han logrado mayor estabilidad y menor incertidumbre sistematica que los mejores relojes de microondas Esto los coloca en una posicion para reemplazar el estandar del tiempo el reloj de fuente de cesio Sistemas atomicos en consideracion incluyen Al1 Hg 2 Hg Sr Sr 2 In 3 Mg Ca Ca Yb 2 3 e Y Radiorrelojes EditarUn radiorreloj es un reloj que automaticamente se ajusta a la hora atomica por medio de senales de radio oficiales recibidas por un receptor de radio Muchos minoristas venden radiorrelojes erroneamente como relojes atomicos Aunque las senales de radio que reciben provienen de relojes atomicos estos no son relojes atomicos propiamente dichos Proporcionan un medio de obtener la hora de alta precision procedente de un reloj atomico en una amplia zona con un equipo barato Si bien las emisiones oficiales de la hora son en si mismas extremadamente precisas muchos radiorrelojes de consumo se sincronizan solo una vez al dia por lo cual solo consiguen una precision de aproximadamente un segundo Para obtener ventajas de la exactitud total de las senales horarias recibidas deben utilizarse instrumentos receptores con capacidad de graduacion de la hora Por cada 300 kilometros 186 millas de distancia entre el transmisor y el receptor hay un retraso en la senal de aproximadamente 1 ms un milisegundo Las senales horarias generadas en los relojes atomicos se difunden por transmisores de onda larga de radio gestionados por los gobiernos de muchos paises alrededor del mundo como DCF77 Alemania HBG Suiza JJY Japon MSF Reino Unido TDF Francia y WWVB Estados Unidos Estas senales se pueden recibir desde muy lejos fuera de su pais de origen A veces por la noche la senal JJY se puede captar incluso en Australia Occidental y Tasmania Asi hay muy pocas regiones del mundo donde la hora precisa procedente de relojes atomicos no este disponible Aplicaciones EditarLos relojes atomicos se utilizan para generar las frecuencias estandar Se instalan en los sitios de senales de tiempo LORAN C y transmisores de navegacion Alfa cita requerida Tambien se han instalado en algunas estaciones de radiodifusion de ondas larga y media para entregar frecuencias de transmision muy precisas que tambien pueden funcionar como frecuencias estandar cita requerida Ademas los relojes atomicos se utilizan en interferometria de linea de base larga en radioastronomia Los relojes atomicos constituyen la base del sistema de navegacion GPS La hora del reloj maestro GPS es una media ponderada de los relojes atomicos ubicados en las estaciones terrestres y de los colocados en los satelites GPS Cada uno de ellos esta dotado de varios relojes atomicos Reloj atomico de aluminio EditarArticulo principal Reloj de logica cuantica Fisicos del National Institute of Standards and Technology NIST han construido una version mejorada de reloj atomico experimental basado en un unico atomo de aluminio A febrero de 2009 es el reloj mas preciso ya que en 3 700 millones de anos no gana ni pierde siquiera un segundo el reloj atomico de fuente de cesio pierde un segundo cada 100 millones de anos Como la definicion internacional de segundo Sistema Internacional de Unidades esta basada en el atomo de cesio este elemento permanece como regulador del transcurso del tiempo oficial Por lo tanto ningun otro reloj puede ser mas preciso que el de cesio Sistema de posicionamiento global EditarEl sistema GPS proporciona senales muy exactas de hora y frecuencia Un receptor GPS funciona midiendo el tiempo de retraso relativo de las senales de cuatro o mas satelites GPS cada uno con tres o cuatro relojes atomicos de cesio o de rubidio a bordo Los cuatro tiempos relativos se transforman matematicamente en tres coordenadas de distancia absoluta y en una coordenada de tiempo absoluto La precision de la hora es de alrededor de 50 nanosegundos ns Sin embargo receptores GPS poco costosos probablemente no asignen alta prioridad a la actualizacion de la pantalla Por ello la hora mostrada puede diferir notablemente de la hora interna Las referencias a la precision de la hora que utilizan los GPS se comercializan para uso en redes informaticas laboratorios y redes de comunicaciones celulares Mantienen la exactitud dentro del margen de alrededor de 50 ns Vease tambien EditarTiempo atomico Reloj de logica cuanticaFuentes EditarReferencias Editar D B Sullivan 2001 Time and frequency measurement at NIST The first 100 years 2001 IEEE International Frequency Control Symposium NIST p 4 17 Archivado desde el original urlarchivo requiere url ayuda el 27 de septiembre de 2011 W Markowitz 1988 Comparisons of ET Solar ET Lunar UT and TDT En A K Babcock G A Wilkins ed The Earth s Rotation and Reference Frames for Geodesy and Geophysics International Astronomical Union Symposia 128 pp 413 418 En las paginas 413 414 se informa que el segundo internacional es igual al segundo de tiempo universal determinado por observaciones lunares luego de verificar la relacion a una parte en 1010 a b M A Lombardi T P Heavner S R Jefferts 2007 NIST Primary Frequency Standards and the Realization of the SI Second Journal of Measurement Science 2 4 74 L Essen J V L Parry 1955 An Atomic Standard of Frequency and Time Interval A Caesium Resonator Nature 176 280 doi 10 1038 176280a0 Enlaces externos EditarTictac reloj atomico Relojes atomicos espeluznantes Datos Q227467 Multimedia Atomic clocksObtenido de https es wikipedia org w index php title Reloj atomico amp oldid 136730862, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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