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sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

Micromundo dentro do relógio atômico

Caros Leitores;






O que parece ser uma foto aérea de uma paisagem alienígena é na verdade uma visão de microscópio eletrônico de varredura de uma superfície de vidro de teste, adquirida como parte de um projeto para melhorar a vida útil dos relógios atômicos espaciais, encontrados no coração dos satélites de navegação. Cada característica nítida gravada em plasma vista aqui tem menos de 10 micrômetros – um centésimo de milímetro – de diâmetro.

Relógios atômicos altamente precisos dependem de mudanças entre os estados de energia da camada eletrônica de um átomo, induzidos pela luz, laser ou energia maser. Forçar os átomos a saltar de um estado de energia para outro causa a emissão de um sinal de micro-ondas associado a uma frequência extremamente estável.

Tomando como exemplo o design passivo do maser de hidrogénio – servindo como relógio mestre a bordo de cada satélite Galileo, mantendo o tempo com uma precisão estimada de um segundo em três milhões de anos – um elemento-chave é o confinador de plasma de bulbo de vidro dentro do qual as moléculas de hidrogénio são dissociado em átomos. Mas a corrosão química e outras interações entre o plasma de hidrogênio e as paredes internas do vidro podem eventualmente degradar o bulbo, afetando a sustentabilidade do processo de descarga.

Esta imagem microscópica mostra os resultados, com os padrões cônicos causados ​​pelos mecanismos de corrosão e efeitos de plasma relacionados. Foi adquirido como parte de um projeto de Elemento de Desenvolvimento de Tecnologia da ESA  com a Safran (anteriormente Orolia), buscando caracterizar esses efeitos para melhorar a confiabilidade dos relógios atômicos para o espaço .

A navegação por satélite depende de cronometragem altamente precisa porque  o posicionamento é calculado com base nos tempos de viagem do sinal multiplicados pela velocidade da luz .

Versões melhoradas de masers de hidrogênio passivos e relógios atômicos de rubídio de reserva foram projetadas para os novos satélites Galileo de segunda geração da Europa .

A estabilidade do tempo também é cada vez mais importante para as telecomunicações baseadas em satélite, com mudanças para frequências mais altas oferecendo taxas de dados mais altas, mas exigindo, por sua vez, sincronização de tempo precisa, para a qual relógios atômicos de tamanho menor são considerados.

Para saber mais, acesse o link>>

Fonte: Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em inglês) / Publicação 10/01/2024

https://www.esa.int/




Web Science Academy; Hélio R.M.Cabral (Economista, Escritor e Divulgador de conteúdos da Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e Climatologia).Participou do curso (EAD) de Astrofísica, concluído em 2020, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Autor do livro: “Conhecendo o Sol e outras Estrelas” e "Conhecendo a Energia produzida no Sol".

Acompanha e divulga os conteúdos científicos da NASA (National Aeronautics and Space Administration), ESA (European Space Agency) e outras organizações científicas e tecnológicas.


Participa do projeto S`Cool Ground Observation (Observações de Nuvens) que é integrado ao Projeto CERES (Clouds and Earth´s Radiant Energy System) administrado pela NASA. A partir de 2019, tornou-se membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), como astrônomo amador.

Participa também do projeto The Globe Program / NASA Globe Cloud, um Programa de Ciência e Educação Worldwide, que também tem o objetivo de monitorar o Clima em toda a Terra. Este projeto é patrocinado pela NASA e National Science Fundation (NSF), e apoiado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e U.S Department of State.

>Autor de cinco livros, que estão sendo vendidos nas livrarias Amazon, Book Mundo e outras.

Acesse, o link da Livraria> https://www.orionbook.com.br/



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