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Highly Ionized Trapped 229-Thorium:A New Paradigm Towards a Nuclear Clock

Projektbeschreibung

Atomkernuhr mit hochgeladenem Thorium-229 könnte Metrologie revolutionieren

Thorium-229 zeichnet sich unter den mehr als 3 000 bekannten Nukliden durch seine bemerkenswert niedrige Anregungsenergie aus, wodurch es zum idealen Kandidaten für die Frequenzmetrologie wird. Seine Leistung übertrifft die der derzeitigen Atomuhren. Das Team des vom Europäischen Forschungsrat finanzierten Projekts HITHOR schlägt einen innovativen Ansatz zur Entwicklung einer Atomkernuhr unter Einsatz von Thorium-229 vor. Die Methode besteht darin, eine elektronenfreie, reine Atomkernuhr mit gefangenem, vollständig ionisiertem 229Th90+ zu erzeugen, um externe Störungen durch Elektronen zu eliminieren. Durch Hinzufügen eines einzelnen Elektrons zum Kern wird die Forschung die Hyperfeinstrukturmischung des Kerns ausnutzen, wodurch der Kernzerfall erheblich beschleunigt und die Laseranregung verbessert wird. Die Projektexperimente werden der hochpräzisen Vakuum-Ultraviolett-Laserspektroskopie sowie der Entwicklung einer Atomuhr auf der Grundlage von ultrakalten, isolierten, hochgeladenen Thorium-229-Ionen den Weg bereiten.

Ziel

"Among the more than 3000 nuclides that are naturally occurring or that have been artificially synthesized, thorium-229 is truly exceptional. Its remarkably low excitation energy makes it the ideal candidate for nuclear frequency metrology, surpassing current atomic clocks. Such a ""nuclear clock"" opens doors to fundamental physics, testing time-variations of constants and exploring the enigma of dark matter.
Within HITHOR a conceptually novel methodology towards such a clock is proposed, eventually leading to a no-electron “bare-nucleus” clock with trapped fully ionized 229Th90+ where all external perturbations from surrounding electrons are absent. Highly-ionized 229Th will be established as a distinctive laboratory for scientific explorations at the interface of atomic electrons and the nucleus.
By adding a single electron to the nucleus, the unique effect of nuclear hyperfine mixing (NHM) is unlocked. Induced by the strong magnetic field of this one electron, a vast acceleration of the nuclear decay by up to a millionfold is triggered. Hence, for one-electron 229Th89+ laser excitation of the nucleus as well as the reemission of photons are each enhanced by up to this factor of a million. To date, laser excitation of the nucleus hasn’t been accomplished. NHM will help to overcome this obstacle and exploited as a booster towards 229Th laser excitation and a corresponding nuclear clock.
HITHOR will be realized at the ion storage and trapping facilities at GSI in Darmstadt, the only laboratory worldwide where highly ionized 229Th can be synthesized in flight, decelerated, and finally trapped at rest. At GSI and its Helmholtz Institute Jena, I will bring together the extraordinary expertise of in-house scientists from the various disciplines required to tackle the challenges. Initial experiments will pave the path towards high-precision VUV laser spectroscopy of few- or no-electron 229Th, and ultimately towards a single-ion quantum logic nuclear clock."

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Programm/Programme

Finanzierungsplan

HORIZON-ERC -

Gastgebende Einrichtung

GSI HELMHOLTZZENTRUM FUR SCHWERIONENFORSCHUNG GMBH
Netto-EU-Beitrag
€ 2 498 963,00
Adresse
PLANCKSTRASSE 1
64291 Darmstadt
Deutschland

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Region
Hessen Darmstadt Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Aktivitätstyp
Sonstige
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Gesamtkosten
€ 2 498 963,00

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