Как атомните термометри променят начина, по който измерваме температурата

Накратко: Разработеният от NIST атомен термометър използва Ридбергови атоми за измерване на температурата с безпрецедентна точност и без нужда от калибрация. Чрез засичане на промени в енергийните нива на възбудените атоми, тази технология предлага революционен метод за измерване в медицината, индустрията и космическите мисии.

 

Науката направи още една голяма крачка напред с разработването на първия в света атомен термометър, който може да измерва температурата с безпрецедентна точност и без необходимост от калибрация. Тази революционна технология, създадена от Националния институт за стандарти и технологии (NIST), използва Ридбергови атоми – специално възбудени атоми, които са 1000 пъти по-големи от нормалните и могат да регистрират изключително фини температурни промени.

Това откритие обещава да промени напълно начина, по който измерваме температурата – от медицински лаборатории и индустриални производства до квантови компютри и космически мисии. С точност, надхвърляща всичко, с което сме разполагали досега, атомният термометър може да постави нов стандарт за измерване на температурата, базиран на неизменните закони на квантовата физика.

 

🔬 Как работи атомният термометър?

Разликата между атомния термометър и традиционните термометри е фундаментална – вместо да разчита на разширяването на течности, промяната в съпротивлението на металите или инфрачервено лъчение, този термометър използва квантови принципи за директно измерване на топлинното излъчване.

Процесът започва с охлаждане на рубидиеви атоми до почти абсолютната нула. След това тези атоми се възбуждат до Ридбергово състояние, при което един от електроните им се измества на изключително далечна орбита. Това прави атомите изключително чувствителни към електромагнитното излъчване на обектите около тях.

Когато температурата на околната среда се промени, топлинното лъчение влияе на възбудените атоми, причинявайки малки, но измерими промени в енергийните им нива. Тези промени могат да бъдат отчетени с безпрецедентна точност, което позволява на учените да измерят температурата на дадена среда без дори да докосват обекта, който измерват.

Технологията вече работи в диапазон от 0 до 100°C, но учените са уверени, че тя може да бъде усъвършенствана, за да покрие много по-широк температурен спектър, включително условията в космоса и екстремни индустриални среди.

 

🚀 Защо това е революция в термометрията? Цялата статия 👉 прочетете в платформата на БГ Наука за абонати – https://link.nauka.bg/novini-abonati
Ако нямате абонамент можете да се абонирате оттук – https://nauka.bg/abonament/

Живейте по-добре с наука!

  • Развийте критично мислене и изградете защита срещу дезинформация.

  • Придобийте ключови умения за по-добър живот с нашите курсове във формат текст, видео и аудио.

  • Открийте новостите и иновациите в медицината.

  • Само 3 минути дневно са достатъчни, за да трансформирате живота си!

  • Всеки месец ви очаква нов брой с увлекателни статии по биология, космос, технологии, история, медицина и много други.

Изживейте науката навсякъде и по всяко време, като я четете на най-удобното за вас устройство.

 

Създадохме платформа, която предлага курсове и ръководства, насочени към решаването на житейски предизвикателства чрез научно обосновани методи. Тя не само подпомага личностното развитие, но и предоставя ценни знания за водене на по-здравословен, успешен и пълноценен живот. Благодарение на научния подход, потребителите ще имат възможност да подобрят своето благосъстояние и да постигнат по-високо качество на живот.

БГ Наука
Правила на поверителност

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ.

Можете да коригирате всички настройки на „бисквитките“, като отворите разделите вляво.