Partnerzy:

Reklama

Zegary atomowe udoskonalone dzięki kartom AWG w formacie PXIe

Dr. Johannes Rahm podczas kontroli cezowych zegarów fontannowych, które pracują nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. (Zdjęcie dzięki uprzejmości PTB)

Na całym świecie setki zegarów atomowych są nieustannie porównywane w celu ustanowienia Międzynarodowego Czasu Atomowego (TAI). W Niemczech Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) wnosi swój wkład, wykorzystując dwa z wiodących na świecie cezowych zegarów fontannowych. Ich nieprzerwana praca wymaga jednak zaawansowanej technologii umożliwiającej schładzanie chmur atomów za pomocą laserów do temperatury kilku mikrokelwinów oraz przeprowadzanie spektroskopii Ramseya. Karty AWG firmy Spectrum Instrumentation odgrywają kluczową rolę w najnowszej konfiguracji zegarów atomowych. Cezowe zegary fontannowe CSF1 i CSF2 sterują krajową referencyjną skalą czasu UTC (PTB) i stanowią podstawę usług czasu PTB oraz czasu urzędowego dla całych Niemiec, synchronizując wszystko – od zegarów i pociągów po ruch lotniczy, komunikację, nadawanie, systemy komputerowe i wiele innych.

Dwa cezowe zegary fontannowe w PTB zapewniają czas urzędowy dla całej Republiki Federalnej Niemiec. 

Cezowe zegary fontannowe, takie jak te pracujące w PTB, wykorzystują kwantowe właściwości atomów cezu. Jedna sekunda jest definiowana jako czas trwania dokładnie 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu pomiędzy dwoma poziomami energetycznymi stanu podstawowego atomu cezu-133. W komorze próżniowej ultrazimna chmura tych atomów dwukrotnie przechodzi przez mikrofalową wnękę Ramseya, zanim jej stan końcowy zostanie zmierzony za pomocą spektroskopii fluorescencji wzbudzanej laserem. 

Jak schładzać atomy cezu?

Dr. Johannes Rahm, członek działu Czasu i Częstotliwości w PTB, wyjaśnia: „Przed rozpoczęciem pomiaru należy załadować chmurę ultrazimnych atomów. Jest to realizowane za pomocą pułapki magnetooptycznej (CSF1) lub melasy optycznej (CSF2). W obu przypadkach lasery, ustawione względem siebie w określonej geometrii, są dostrajane nieznacznie poniżej częstotliwości przejścia optycznego cezu-133. Ze względu na resztkowy ruch termiczny światło laserowe ulega przesunięciu Dopplera do częstotliwości przejścia, a poprzez absorpcję fotonów z lasera i zachowanie pędu atomy w chmurze zostają spowolnione, a tym samym schłodzone.”

Zdjęcie w podczerwieni komory próżniowej przedstawiające fluorescencyjną chmurę atomów cezu. (Zdjęcie dzięki uprzejmości Mareike Bernien)

Cykl pracy cezowego zegara fontannowego

Niewielka różnica częstotliwości między laserami powoduje następnie wypchnięcie chmury ku górze, podobnie jak przy wyrzuceniu piłki w powietrze. Tworzy to efekt „fontanny”: atomy przechodzą przez wnękę Ramseya raz podczas ruchu w górę i ponownie podczas opadania pod wpływem grawitacji. Po drugim przejściu przez wnękę Ramseya prawdopodobieństwo przejścia jest określane za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej. Podczas każdego przejścia przez wnękę Ramseya przykładany jest impuls mikrofalowy. Częstotliwość tego impulsu jest dostrajana tak, aby uzyskane prawdopodobieństwo przejścia wynosiło około 50%. W każdym cyklu fontanny, który składa się z fazy ładowania, fazy wyrzutu, interrogacji Ramseya, detekcji oraz przelotów balistycznych pomiędzy poszczególnymi fazami, znak odstrojenia częstotliwości mikrofalowej jest odwracany, dzięki czemu próbkowana jest lewa i prawa strona symetrycznej struktury prawdopodobieństwa przejścia. Rzeczywista częstotliwość przejścia jest następnie określana jako średnia z dwóch sterowanych częstotliwości ustawionych dla 50% prawdopodobieństwa przejścia. Po zakończeniu pomiaru, po około 1,2 sekundy, cykl rozpoczyna się ponownie i jest kontynuowany przez 24 godziny na dobę.

Ewolucja zegarów

Cezowy zegar fontannowy wymaga precyzyjnego sterowania laserami. Początkowo realizowano to za pomocą specjalnie zaprojektowanych układów analogowych opracowanych przez wcześniejsze pokolenie inżynierów i naukowców PTB. Długoterminowe utrzymanie tak złożonego systemu staje się coraz trudniejsze. Dlatego, podobnie jak sam eksperyment, również elektronika wspomagająca musi ewoluować, co skłoniło dr. Rahma do zbadania możliwości zastąpienia systemu analogowego rozwiązaniem cyfrowym. Jego badania doprowadziły go do integracji kart AWG (Arbitrary Waveform Generator) firmy Spectrum Instrumentation w formacie PXIe. Karty te generują częstotliwości RF wymagane do manipulowania częstotliwościami laserów podczas chłodzenia, wyrzucania i detekcji atomów za pomocą modulatorów akustooptycznych. 

Szybka reakcja zespołu wsparcia Spectrum

Podczas wdrażania pojawiło się jednak pewne wyzwanie. Chociaż karty AWG M4x.6622-x4 spełniały wymagania dotyczące dokładności w bardzo wysokim stopniu, żaden z dostępnych trybów generowania sygnałów nie odpowiadał specjalnym wymaganiom PTB. W celu zapewnienia wydajnej konstrukcji cyklu cezowego zegara fontannowego każdy laser wymaga określonego zestawu przebiegów w określonym momencie cyklu. Dr. Rahm skontaktował się ze wsparciem Spectrum Instrumentation, które jest bezpośrednio realizowane przez inżynierów projektowych. W ciągu zaledwie dwóch dni inżynierowie oprogramowania opracowali nową funkcję o nazwie “Sequence Restart Mode”. Testy dr. Rahma zakończyły się pomyślnie, a nowy tryb działa dokładnie zgodnie z założeniami. 

Karta generatora przebiegów arbitralnych Spectrum M4x.6622 w formacie PXIe. (Zdjęcie: Spectrum)

W międzyczasie Spectrum Instrumentation udostępniło Sequence Restart Mode jako bezpłatną aktualizację dla wszystkich generatorów AWG z serii 65xx i 66xx. Nowy tryb można łatwo aktywować poprzez zainstalowanie najnowszych sterowników.

Źródło: Spectrum Instrumentation

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

OSTATNIE WPISY

Może Ci się spodobać także...

Opcja DDS zwiększa elastyczność generatorów arbitralnych (AWG) ogólnego przeznaczenia
Opcja DDS zwiększa elastyczność generatorów arbitralnych (AWG) ogólnego przeznaczenia
Generator kart PCIe do instalacji w systemach opartych na komputerach PC oraz samodzielnych modułów LXI, sterowanych przez sieć Ethernet w...
Ultraszybkie generatory AWG z interfejsem Ethernet do wytwarzania sygnałów szerokopasmowych
Ultraszybkie generatory AWG z interfejsem Ethernet do wytwarzania sygnałów szerokopasmowych

Nowe flagowe generatory serii generatorNETBOX oferują szybkość próbkowania do 10 GS/s, pasmo do 2.5 GHz, 16-bitową rozdzielczość oraz wyjścia asymetryczne...

Mouser Electronics i Analog Devices prezentują webinarium na temat precyzyjnej elektroniki w badaniach naukowych
Mouser Electronics i Analog Devices prezentują webinarium na temat precyzyjnej elektroniki w badaniach naukowych

Uczestnicy webinarium dowiedzą się jak precyzyjna elektronika odnosi się do wydajności instrumentów naukowych. Mouser Electronics, Inc., wiodący w branży dystrybutor wprowadzający...