Источник кадра:Youtube

Знайте: на МКС начинаются самые потрясающие из космических экспериментов.

Скрытый текст
(прим.перев.: coolest, то есть «максимально холодный» и одновременно «самый крутой, потрясный», игра слов).

Установка холодных атомов NASA (Cold Atom Laboratory, CAL), установленная на борту станции ещё в мае, произвела взвесь ультрахолодных атомов, также известных как конденсат Бозе-Эйнштейна (Bose-Einstein condensates, BEC). ВЕС находится при температуре на доли градуса выше абсолютного нуля, точки, при достижении которой — теоретически — в любом веществе прекращается тепловое движение частиц. Раньше подобные опыты проводились только на Земле.


На борту МКС установка холодных атомов NASA будет генерировать ультрахолодные атомы для проведения экспериментов в области квантовой физики при условиях микрогравитации. Атомы охлаждены до одной десятимиллиардной доли градуса выше абсолютного нуля (в среднем это в десять миллиардов раз холоднее, чем в глубоком космосе). Физики полагают, что наблюдение необычного поведения частиц при столь низких температурах даст ответы на вопросы о фундаментальной структуре материи.

CAL — многопользовательская установка, предназначенная для изучения базовых основ окружающего мира с помощью ультрахолодных атомов, в условиях микрогравитации. «Холодные» атомы — это долгоживущие (по квантовым меркам) частицы, которыми можно управлять с высокой точностью; таким образом, они идеальны для рассмотрения квантовых феноменов и потенциального применения квантовых технологий.

На орбите такой прибор размещают впервые; ожидается, что он станет мощным инструментом для сверхточных измерений гравитационного поля, исследований давних проблем квантовой физики и постижения волновой природы материи.


Серия графов демонстрирует изменение плотности атомной взвеси при снижении температуры (слева направо) вплоть до приближения к абсолютному нулю. Появление резкого пика на последних этапах есть свидетельство формирования конденсата Бозе-Эйнштейна — пятого состояния материи — который появляется при температурах около 130 нанокельвинов. Источник: NASA/JPL-Caltech

«Возможность провести эксперимент с BEC на борту МКС — мечта, наконец ставшая явью», — говорит Роберт Томпсон, ведущий специалист проекта CAL и физик лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL) в Пасадине, Калифорния — «Ради этого момента мы прошли долгий и тяжёлый путь, но все вложенные усилия окупятся стократно, поскольку данная установка открывает перед нами широчайшее поле для опытов».

На прошлой неделе учёные, работающие с CAL, подтвердили получение конденсата из атомов рубидия, с температурой около 100 нанокельвинов; это холоднее, чем средняя температура в космосе (около трёх кельвинов, или -270 градусов Цельсия). Впрочем, это не предел — далее ожидается получить ещё более низкие температуры, даже в сравнении с теми, которых достигли в земных лабораториях.

При таких температурах атомы начинают вести себя иначе, чем в какое-либо другом известном и наблюдавшемся нами веществе. BEC называют «пятым состоянием материи», обосабливая тем самым его от твердого, жидкого, газообразного и плазмы; поскольку атомы конденсата ведут себя больше как волны, нежели как частицы. Волновую природу материи можно наблюдать только в явлениях сверхмалого масштаба, однако BEC делает их заметней — и поэтому анализировать их легче. Ультрахолодные атомы находятся в состоянии с минимальной энергией и принимают одно и то же волновое состояние, становясь неотличимыми друг от друга; атомное облако начинает вести себя целиком как некий одиночный «суператом».

Непростая штуковина



CAL состоит из двух стандартизированных блоков, которые установят на борту МКС. Большой блок в шутку зовут «четырёхкамерным холодильником», а малый — «однокамерным»; в большом и содержится вся начинка, которая производит ультрахолодные атомы. Источник: NASA/JPL-Caltech/Tyler Winn

«Это чертовски сложный инструмент», — объясняет Роберт Шотвелл, главный инженер отдела физики и астрономии JPL, который курировал всю работу над установкой с февраля 2017 года — «Обычно такие фокусы требуют груду оборудования с комнату размером, да ещё и постоянный непосредственный присмотр нужен, а мы создали устройство не крупнее переносного холодильника и можем управлять им с Земли. Нам пришлось сломать немало барьеров и приложить изрядно усилий для того, чтобы эта головоломная штука в итоге оказалась сегодня на космической станции».

Первый конденсат Бозе-Эйнтштейна получили ещё в 1995 году, хотя сам феномен был предсказан физиками Шатьендранатом Бозе и Альбертом Эйнштейном за 71 год до этого. В 2001 году Эрик Корнелл, Карл Виман и Вольфганк Кеттерле разделили Нобелевскую премию в области физики за создание и изучение характеристик ВЕС в лаборатории; в последующий год уже пять научных групп, в том числе и возглавляемых Корнеллом и Кеттерле, будут вести опыты с холодными атомами. С середины девяностых учёные всего мира произвели сотни таких экспериментов; большую часть из них на Земле, но несколько и в коротких космических полётах — на борту геофизических ракет. И наконец, наука получила способ осуществлять каждодневные эксперименты с конденсатом в течение длительного периода времени на борту МКС.

BEC производится в нематериальных «атомных ловушках», создаваемых магнитными полями или лазерами. В земном поле тяготения при выключении ловушки ультрахолодные атомы почти сразу разбрасывает притяжением, поэтому наблюдать их возможно лишь доли секунды. Однако в условиях микрогравитации взвесь существует от пяти до десяти секунд; суммарно за день у учёных набирается до шести часов наблюдений.

Как только внутри ловушки падает давление, то закономерным образом снижается температура; чем дольше облако атомов остаётся в ловушке, тем холоднее становится. Тем, кто работал с баллончиком с краской, это явление знакомо — баллончик охлаждается как раз из-за падения давления. В микрогравитации давление конденсата падает до сверхмалых величин, снижая в свою очередь температуру до значений, недостижимых земными инструментами. День за днём, установка трудится без какого-либо вмешательства со стороны экипажа станции.


Именно здесь зарождается внутри CAL конденсат Бозе-Эйнштейна. Источник: NASA/JPL-Caltech/Tyler Winn

После получения BEC из рубидия команда исследователей собирается использовать атомы двух разных изотопов калия. По сути, сейчас на CAL ведутся пуско-наладочные работы, поэтому предстоит длинная серия тестов с целью выяснить, насколько всё-таки устройство хорошо работает в условиях микрогравитации.

«Учёные со всего мира ждут не дождутся разрешения поработать на нашей установке», — рассказывает Камаль Одрихири, руководитель миссии CAL в JPL — «И поскольку запланирован огромный объём самых разнообразных опытов, нам придётся адаптировать к микрогравитации кучу способов охлаждения атомов и манипулирования ими, прежде чем мы отдадим этот прибор в руки узких специалистов для серьёзной работы». Этап научных исследований по графику стартует в начале сентября текущего года и продлится не менее трёх лет.


Специалисты команды атомной физики CAL и учёные JPL Дэвид Авелин, Итан Элиотт и Джейсон Уильямс (слева направо); фотография сделана в Центре управления орбитальными миссиями (Earth Orbiting Missions Operation Center) в JPL, откуда будет дистанционно управляться и настраиваться CAL. Изображение на экране на заднем плане демонстрирует установку непосредственно на борту МКС. Труд Авелина, Элиотта и Уильямса сыграл определяющую роль в получении первого в мире конденсата Бозе-Эйнтштейна на орбите. Источник: NASA/JPL-Caltech

Установка холодных атомов отправилась в космос 21 мая 2018 года на орбитальном корабле Cygnus с космодрома Уоллопс, Вирджиния. CAL разработали и построили в JPL, а финансирование проекта разделено между Программой Международной космической станции в Космическом центре имени Линдона Джонсона, Хьюстон, и Отделом прикладных естественных наук и исследования жизни в космосе (Space Life and Physical Sciences Research and Applications, SLPSRA) директората освоения космоса и оперативного управлениям миссиями NASA, в штаб-квартире NASA, Вашингтон.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт проекта.

Комментарии (25)


  1. pudovMaxim
    31.07.2018 20:51

    А как наблюдают за такими атомами? По идее, любое внешнее воздействие должно нагревать их или нет?


    1. OriSvet Автор
      31.07.2018 20:53

      Квантовая физика это что-то вообще из области магии, по-моему.


      1. Jeyko
        31.07.2018 23:44
        +7

        «Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.»… ©


        1. OriSvet Автор
          31.07.2018 23:47
          -3

          За цитату — респект!


          1. Jeyko
            01.08.2018 00:57
            -4

            : )


    1. Revetements_Etales
      01.08.2018 00:42
      +3

      coldatomlab.jpl.nasa.gov/sciencemeasurements

      We image the atoms with a pair of laser beam flashes; the first flash captures a «shadow» of the atom cloud, while the second flash records a reference image. We can then process the images to get the density distribution of the cloud (in these images RED is the most dense while BLACK is zero density). The expansion rate provides a measurement of the temperature of the ultra cold Rb


      1. OriSvet Автор
        01.08.2018 01:23

        Точно магия. Спасибо!


  1. Sirion
    31.07.2018 22:07
    +5

    *шутка про сердце твоей бывшей*


  1. JobberNet
    01.08.2018 09:40
    +1

    атомное облако начинает вести себя целиком как некий одиночный «суператом»
    То, есть пуляя облаками через две дырки возможно получить интеринтерференционную картину?
    Заголовок спойлера
    image


    1. qbertych
      01.08.2018 11:08
      +1

      Ага.


      В одном из первых экспериментов делали проще: конденсат делили на две части, а потом сталкивали их друг с другом. В том, что получилось, слои с большой плотностью атомов чередовались с почти пустыми слоями.


      Нобелевскую за это, само собой, дали.


  1. GeMir
    01.08.2018 09:56

    установка холодных атомов […] будет генерировать ультрахолодные атомы
    Капитан О., мы вам всегда рады.
    Атомы охлаждены до одной десятимиллиардной доли градуса выше абсолютного нуля
    0,0000000001 K.
    в среднем это в десять миллиардов раз холоднее, чем в глубоком космосе
    0,0000000001 * 10.000.000.000 = 1 K.
    Числа обычно проще сравнивать, чем числительные.


    1. balexa
      01.08.2018 10:18
      +3

      0,0000000001

      1e-10
      :)


      1. GeMir
        01.08.2018 12:39
        +1

        1e-10
        Ну или 100 пК, если уж в СИ :)


  1. Dmitry88
    01.08.2018 12:00

    Я таки не понял, бозоны становятся волной или остаются бозонами(масса остается), но обезличенными. Этакий суператом


  1. ForestLabs
    01.08.2018 16:36
    +1

    Стругацкие — провидцы.


     Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы

    восстановить равновесие, он отозвался:


    • Р-резерв! Кр-ратер Ричи!
      Мы переглянулись.
    • Р-резерв! — гаркнул Витька.
    • Огр-ромен! Гр-руды! Гр-руды! Р-ричи пр-рав! Р-ричи пр-рав!
      Р-роботы! Р-роботы!
    • Роботы!
    • Кр-рах! Гор-рят! Атмосфер-ра гор-рит! Пр-рочь! Др-рамба, пр-рочь!
    • Драмба!
    • Р-рубидий! Р-резерв!
    • Рубидий!


  1. da-nie
    01.08.2018 17:58

    бсолютного нуля, точки, при достижении которой — теоретически — в любом веществе прекращается тепловое движение частиц.


    А как же соотношение неопределённости? ;)


    1. Mingun
      01.08.2018 20:34
      +1

      А это не тепловое движение, это квантовые флуктуации (так называемые нулевые колебания). Тепловое движение обусловлено избыточной энергией системы, а при нуле кельвинов её нет.


  1. SuperZveruga
    01.08.2018 20:18

    И никто не упомянул о том, что эти учёные подтвердили существование ротонов предсказанных Таммом в СССР ещё в середине 20 века.


    1. Revetements_Etales
      01.08.2018 22:55
      +1

      ротонов предсказанных Таммом
      Это был Ландау.
      эти учёные подтвердили
      Да ну?


      1. differentlocal
        02.08.2018 08:24

        Ландау сформулировал критерий сверхтекучести. А вот сам термин «ротон» придумал таки Тамм.


      1. SuperZveruga
        02.08.2018 10:33
        +1

        Это был Ландау.

        Нет, вопреки распространённому мнению Ландау открыл только фононы. Термин ротоны же предложил Тамм, который работал вместе с Ландау.
        Да ну?

        Нет не эти учёные, а вот эти. Но что-то мне подсказывает, что эти сейчас займутся исследованием фононов и ротонов в полную силу. Уж очень ловушка интересно выглядит. При этом ни про Ландау ни про Тамма не упомянут.


        1. Oxoron
          02.08.2018 12:48

          При этом ни про Ландау ни про Тамма не упомянут.

          Простите, а это критично? Я в научной тусовке разве что на пороге постоял, но меня всегда удивляла поразительная дотошность в вопросах первенства и «наследования». Потратить минут 20 доклада на описание всех причастных к задаче (начиная чуть не со времен Каина) — плевое дело. Минут 10 после доклада проверять, насколько аспирант задрочил генеалогию вопроса — святое. После выступления серьезного зубра показать свою эрудицию в истории его проблемы — не обязательно, но поощряется.

          БЛДЖАД, нас загоняли на международную конференцию по лазерам, где молодые тайваньские\китайские ребята показывали свои наработки. Они довольно скромно показывали схемы, характеристики, где это примняется — а наши аспиранты рассусоливали про историю какого-то лазера, созданного еще до их рождения! Я так и не понял, физкой они занимаются, или генеалогией. После такого контраста было странно видеть, как те же аспиранты посмеиваются над философами, пренебрежительно называя последних гуманитариями.

          Читая заметки кого-то из советских физиков я поражался порциям яда, которыми автор плевался в адрес коллег, недостаточно старательно указывающих свои источники. Хэмминг в «Вы и ваша работа» выделял первенство как нечто чрезвычайно важное. На истории математики нам рассказывали о математических обществах, члены которого вдрызг разругивались из-за упоминаний\неупоминаний друг друга в публикациях. И удивительно было: чего ради столько эмоций, конфликтов, усилий?

          Я могу поверить, что стремление стать первым подстегивает ученого, заставляя его выкладываться на полную. И я могу поверить, что старому и опытному заведующему кафедрой выгодно поддерживать такую атмосферу. Но когда физиков превращают в герольдов, мне хочется повторить Юрковского:
          — Слушайте, Шершень, — сказал он. — На вашем месте я бы застрелился.


          Я не знаю, о котором из Таммов идет речь. Оба физика, о которых упоминает вики, добились своих результатов (один даже Нобеля получил). И я уверен, скажи Тамму лет надцать назад, что для подтверждения его гипотезы о ротонах люди на МКС будут охдаждать атомы до почти абсолютного нуля — он бы только порадовался. И жизни своего термина он бы обрадовался.

          P.S. Пардон за стену текста. Знаю, местами культура и традиции научной работы даже имеют под собой вполне практичные предпосылки — но «накипело».


          1. SuperZveruga
            02.08.2018 14:26
            +1

            Конечно критично. О фотонах Эйнштейна весь мир трубит, а о фононах Ландау молчание ягнят. При этом фононы Ландау дают науке не меньший прорыв в технологиях чем открытие фотонов.


            1. OriSvet Автор
              02.08.2018 15:21

              И быстрых разумом фононов....


        1. Revetements_Etales
          02.08.2018 13:58

          Нет не эти учёные, а вот эти.
          www.nature.com/articles/s41567-018-0054-7 и arxiv.org/abs/1705.06914
          это две идентичные статьи, с одинаковым названием и авторами.