ЕДРНЫЙ РТАЛОН ВРЕМЕНР-ЧАСТОТЫ-ДЛРРќР« (ВЧД).
–  Единый эталон95 времени-частоты-длины, введенный РІ действие как государственный РІ 1992 РіРѕРґСѓ, представляет СЃРѕР±РѕР№ сложную техническую систему Рё состоит РёР· РґРІСѓС… частей - Государственного первичного эталона времени, частоты Рё национальной шкалы времени (Р“РР’Р§) Рё Государственного первичного эталона длины – метр. Первая часть Единого эталона ВЧД, содержащая Р“РР’Р§ Рё радиочастотный РјРѕСЃС‚ (РОЧМ), необходимый для перевода радиочастот цезиевых атомных часов РІ оптические частоты лазеров, находится РІРѕ Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических Рё радиотехнических измерений (Р’РќРРФТРР); вторая часть, состоящая РёР· аппаратуры, реализующей Государственный первичный эталон длины – метр, - РІРѕ Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии (Р’РќРРРњ) РёРј. Р”.Р. Менделеева.
Государственный первичный эталон времени, частоты Рё национальной шкалы времени (Р“РР’Р§) предназначен для воспроизведения Рё хранения:
- единицы времени – «атомной» секунды (с);
- единицы частоты – герца (Гц);
- шкалы атомного времени - ТА;
- шкалы координированного времени – UTC.
Воспроизведение единиц времени и частоты (секунды и герца) производится со средним квадратическим отклонением, не превышающим 5*10-14, при неисключенной составляющей систематической погрешности менее 10-14 . Такая точность воспроизведения единиц времени и частоты необходима для решения многих научных и практических задач: осуществления дистанционного управления маневрами космических аппаратов вблизи далеких планет Солнечной системы, достижения высокой точности систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС, развития нанотехнологий, роботизированных технических систем и др.
Перед отечественной метрологией стоит задача дальнейшего повышения точности воспроизведения единиц времени и частоты, т.к. здесь имеется определённое отставание от мировых уровней96.
1. Рстория системной единицы времени - секунды
Первые системы единиц измеряемых величин возникли в Древнем Вавилоне и Древнем Египте и представляли собой не столько системы единиц, сколько системы мер используемых единиц, т.е. тех естественных или искусственных материальных образцов, которые определяют единицу измеряемой величины. Таким мерами были гири определенных достоинств, специально изготовленные тары определенного объема для сыпучих и жидких веществ, части тела человека, имеющие примерно одинаковые линейные размеры и т.п. Общепринятые единицы измерения времени, такие как год, месяц, сутки (день и ночь) хотя объективно имели свои меры в виде вращающейся вокруг своей оси Земли и обращающихся вокруг общих центром масс космических систем Солнце-Земля и Земля-Луна, но это были такие меры, которые не поддавались контролю со стороны государственных чиновников, да к тому же во времена Древних цивилизаций еще не были достаточно хорошо изучены. Что касается более мелких единиц времени, то они были весьма неопределенны и не имели своих мер. В первой научно обоснованной системе единиц физических величин, разработанной научной комиссией Академии наук революционной Франции также еще не было единицы времени.
Впервые единица длительности – секунда – появилась в разработанной Ф. Гауссом в 1832 году системе СГС – сантиметр – грамм – секунда, как третья основная единица системы. Рхотя секунда в это время еще не имела меры, уже существовала и добилась значительных успехов созданная в 1676 г. Гринвичская астрономическая обсерватория специально предназначенная для определения и хранения точного времени.
Возможность придать секунде определенную меру возникла в 1929 году, когда Национальное бюро стандартов США начало использовать кварцевые часы. Мерой секунда могло стать определенное число колебаний кварцевого осциллятора, но секунда не была переопределена и ее величина осталась связанной с длительностью суток.
Впервые стабильная мера длительности, позволившая придать секунде определенную меру, возникла с изобретением атомных часов. Такой мерой, по определению Международного комитета по мерам и весам (1967 г.), стала длительность 9 102 631 770 переходов между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.
2. Рстория системной единицы длины - метра
Единица длины – метр – впервые появилась РІРѕ Франции РІ период Великой французской революции. Специальная РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ Французской академии наук решила связать единицу длины СЃ естественной мерой -В РѕРґРЅРѕР№ десятимиллионной долей четверти Парижского меридиана Рё назвать эту единицу «подлинным Рё окончательным метром» (metre vrai et definitive). РЎ целью получения этой единицы длины были проведены измерения длины РґСѓРіРё Парижского меридиана между Дюнкерком Рё Барселоной; РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ полученных результатов изготовили образец метра РІ РІРёРґРµ платиновой линейки шириной около 25 РјРј Рё толщиной РІ 4 РјРј. Рта мера была сдана РІ архив Французской республики Рё стала называться «архивным метром». РќРѕ РїРѕ мере повышения точности геодезических Рё астрономических измерений выяснилось, что длина РѕРґРЅРѕР№ десятимиллионной доли четверти меридиана РЅРµ остается постоянной величиной. Поэтому «архивный метр» довольно быстро потерял достоинство естественной меры длины Рё стал рассматриваться как искусственный стандарт единицы длины. Тем РЅРµ менее «архивный метр» почти столетие прослужил РІ качестве международного стандарта длины.
Р’ конце XIX столетия решили уточнить этот стандарт. РЎ этой целью было изготовлено 31 эталонов РІ РІРёРґРµ стержней РёР· платино-иридиевого сплава СЃ РҐ-образным сечением СЃ РґРІСѓРјСЏ штрихами, нанесенными РїСЂРё помощи «архивного метра». Наиболее точное соответствие «архивному метру» (РІ пределах точности измерения) показал эталон в„– 6 РїСЂРё 0В° РЎ Рё РІ 1889 РіРѕРґСѓ РЅР° I Генеральной конференции РїРѕ мерам Рё весам его Рё приняли РІ качестве прототипа метра. РћРЅ хранится РІ Международном Р±СЋСЂРѕ мер Рё весов РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Севре (близ Парижа). РР· оставшихся 30 эталонов 28 были распределены РїРѕ жребию между странами, участвовавшими РІ конференции 1889 РіРѕРґР°, Р° РґРІР° оставлены как «эталон-РєРѕРїРёСЏВ» Рё «эталон-свидетель». Р РѕСЃСЃРёСЏ получила РґРІР° эталона метра: в„– 11 Рё в„– 28. Последний декретом Совнаркома РІ 1918 РіРѕРґСѓ был узаконен РІ качестве государственного эталона или прототипа метра для РЎРЎРЎР . РћРЅ хранится (РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ) РІРѕ Р’РќРРРњ РёРј. Р”. Р. Менделеева РІ Санкт-Петербурге Рё используется только для сравнения СЃ РЅРёРј вторичных эталонов или эталонов-РєРѕРїРёР№.
РЎ развитием точных методов интерферометрических измерений появилась идея выразить метр РІ длине световых волн Рё РІ 1927 Рі. VII Генеральная конференция РїРѕ мерам Рё весам постановила считать, что 1 метр равен длине 1 553 164,13 волн красной линии кадмия РїСЂРё определенных условиях (температуре, давлении Рё С‚.Рґ.). Рљ 30-Рј годам РҐРҐ века точность интерферометрических измерений превысила ширину штрихов РЅР° эталоне метра Рё его РєРѕРїРёСЏС…. Р’ 1960 РіРѕРґСѓ XI Генеральная конференция РїРѕ мерам Рё весам приняла РЅРѕРІРѕРµ определение метра: РѕРЅ стал равен длине 1 650 763,73 волн излучения РІ вакууме, соответствующей оранжевой линии изотопа криптона СЃ атомным весом 86 (86Kr). Рта линия намного уже, чем линия кадмия. РќРѕРІРѕРµ определение метра повысило точность эталона РІ 100 раз. Однако РѕРЅР° РІ относительной мере РЅР° четыре РїРѕСЂСЏРґРєР° ниже точности, достигнутой РІ эталонах времени. Рто, РІ частности, ограничивало точность измерения скорости света, поскольку скорость света определялась измерением времени распространения света РЅР° базисе известной длины, поэтому точность измерения лимитировалась точностью криптонового эталона длины, Р° РЅРµ точностью измерения времени.
Путь к повышению точности измерения длины открыло использование изобретённых в 1960-м году лазеров.
Обнаружилось, что газовый лазер РЅР° смеси гелия Рё неона (РќРµ-NРµ) может генерировать чрезвычайно СѓР·РєРёРµ спектральные линии (так называемые продольные РјРѕРґС‹ ) — гораздо ýже, чем Сѓ криптонового стандарта. Однако частóты этих линий РјРѕРіСѓС‚ «плавать», меняться неконтролируемым образом (например, вследствие изменения длины резонатора). Поэтому, чтобы получить источник света намного лучший, чем криптоновая лампа, необходимо стабилизировать частоту лазерного излучения. Такой стабилизации достигли использованием молекулярных линий поглощения некоторых газов, Сѓ которых частота РѕРґРЅРѕР№ РёР· линий поглощения близка Рє частоте излучения лазера. Например, гелий-неоновый лазер может генерировать РЅР° трёх длинах волн: 0,63, 1,15 Рё 3,39 РјРєРј; РїСЂРё этом линии СЃ длиной волны 0,63 РјРєРј весьма точно соответствует линия поглощения молекулы паров Р№РѕРґР° J2, Р° линии СЃ длиной волны 3,39 РјРєРј — линия поглощения молекулы метана РЎРќ4. Ячейку СЃ поглощающим газом помещают внутрь резонатора лазера. Если изменять длину резонатора, настраивая лазерную частоту РЅР° центр спектральной линии поглощающего газа, РІ излучении лазера появляется резонансный РїРёРє СЃ предельно СѓР·РєРѕР№ шириной спектра. Рто состояние непрерывно поддерживает система автоподстройки длины резонатора. Лазеры РЅР° РќРµ-NРµ/J2127 Рё особенно РќРµ-Ne/CH4 обеспечивают генерацию очень СѓР·РєРёС… линий излучения СЃРѕ стабильностью частоты того же РїРѕСЂСЏРґРєР°, что Рё РІ стандартах времени. Естественно, возникла мысль РѕР± использовании стабилизированных лазеров РІ качестве стандартов длины вместо криптонового эталона. Ртому способствовало ещё РѕРґРЅРѕ обстоятельство.
Р’ начале 1970-С… РіРѕРґРѕРІ РІ РЎРЁРђ, Англии Рё СССРбыли выполнены эксперименты РїРѕ уточнению скорости света РІ вакууме СЃ, основанные РЅР° независимом измерении частоты ν Рё длины волны λ высокостабильного лазера (произведение νλ равно СЃ). Обработка результатов этих экспериментов дала значение СЃ = 299 792 458 В± 1,2 Рј/СЃ СЃ относительной погрешностью 4.10-9. До этих экспериментов РѕРЅР° была равна 3.10-7, то есть измерения скорости света СЃ использованием стабилизированных лазеров повысили точность примерно РЅР° РґРІР° РїРѕСЂСЏРґРєР°. РќРѕ дальнейшее уточнение значения СЃ было невозможно, так как величина 4.10-9 практически целиком обусловлена недостаточной точностью криптонового эталона длины, сравнением СЃ которым вычислялась длина волны λ. Выход РёР· этого положения оказался довольно неожиданным Рё оригинальным. Было решено: РЅРµ будем стремиться уточнять СЃ, Р° примем полученное значение 299 792 458 Рј/СЃ Р·Р° РјРёСЂРѕРІСѓСЋ константу. Поскольку скорость связывает расстояние Рё время, это позволило дать РЅРѕРІРѕРµ определение метра — через единицу времени. Р РІ 1983 РіРѕРґСѓ РЅР° XVII Генеральной конференции РїРѕ мерам Рё весам постановили: «Метр — это расстояние, РїСЂРѕС…РѕРґРёРјРѕРµ светом РІ вакууме Р·Р° 1/299 792 458 долю секунды».
3. Разработка единого эталона времени-частоты-длины
Приведенное выше определение метра полностью отменяет криптоновый эталон длины Рё вообще делает метр РЅРµ зависящим РЅРё РѕС‚ какого источника света. РќРѕ зато придаёт ему зависимость РѕС‚ размера секунды, Р° значит, Рё герца — единицы частоты. Так впервые была установлена СЃРІСЏР·СЊ между длиной, временем Рё частотой. Рта СЃРІСЏР·СЊ привела Рє идее Рѕ создании единого эталона времени — частоты — длины (ВЧД), основанного РЅР° соотношении λ = СЃ/ν, РіРґРµ λ — длина волны излучения стабилизированного лазера, ν — его частота. Плодотворность этой идеи РІ том, что частоту можно измерить СЃ погрешностью, обеспеченной современным эталоном частоты (скажем, 10-13 Рё менее). Рђ так как значение СЃ фиксировано, то Рё значение λ будет определено СЃ той же погрешностью, что РїРѕ крайней мере РЅР° четыре РїРѕСЂСЏРґРєР° точнее, чем РїСЂРё использовании прежнего криптонового эталона длины.
Однако эталон частоты, задающий атомную секунду, — цезиевый генератор, частота которого лежит РІ радиодиапазоне. Рчтобы измерить частоту лазера ν сравнением СЃ эталонной частотой, надо осуществить переход эталонной частоты РІ оптический диапазон, то есть умножить её РґРѕ оптических значений. Однако эталонная частота имеет нецелочисленную величину Рё неудобна для преобразований. Поэтому обычно вместо цезиевого генератора используют более низкочастотный кварцевый генератор СЃ удобным значением частоты, например 5 РњРіС†. РќРѕ такой генератор имеет гораздо меньшую стабильность частоты Рё сам РїРѕ себе служить эталоном РЅРµ может. Необходимо стабилизировать его частоту РїРѕ цезиевому стандарту, придав ему такую же стабильность.
Рто осуществляется РїСЂРё помощи схемы фазовой автоподстройки частоты. Низкая частота кварцевого генератора fРєРІ увеличивается радиотехническими средствами РІ некоторое число (n) раз Рё РІ смесителе вычитается РёР· частоты цезиевого эталона fСЌС‚. РџРѕРґР±РѕСЂРѕРј конкретных значений n Рё fРєРІ разностную частоту (fСЌС‚ — nfРєРІ) можно сделать приблизительно равной частоте кварцевого генератора: (fСЌС‚ — nfРєРІ) = fРєРІ.
Сигнал разностной частоты (fСЌС‚ — nfРєРІ) после усиления поступает РЅР° РѕРґРёРЅ РІС…РѕРґ фазового детектора, Р° РЅР° РґСЂСѓРіРѕР№ его РІС…РѕРґ подаётся сигнал частоты fРєРІ РѕС‚ кварцевого генератора. РќР° выходе фазового детектора возникает напряжение, величина Рё знак которого зависят РѕС‚ отклонения разностной частоты РѕС‚ частоты fРєРІ. Рто напряжение поступает РЅР° блок управления частотой кварцевого генератора, сдвигая её РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РѕРЅР° РЅРµ станет точно равной разностной частоте. Другими словами, любая расстройка частот (fСЌС‚ — nfРєРІ) Рё fРєРІ вызывает появление управляющего сигнала, сводящего эту расстройку Рє нулю, благодаря чему частота кварцевого генератора автоматически поддерживается неизменной Рё её стабильность оказывается практически равной стабильности цезиевого эталона. Теперь можно осуществлять передачу этой частоты РІ оптический диапазон.
Для этой цели используется радиооптический частотный мост (РОЧМ), в котором при помощи многозвенной цепочки различных СВЧ-генераторов и промежуточных лазеров субмиллиметрового и инфракрасного диапазонов выполняется последовательное умножение эталонной частоты 5 МГц до значений 1014 Гц. Так создаются эталоны частоты в оптическом диапазоне — оптические стандарты частоты. В качестве таких стандартов утверждены пять стабилизированных газовых лазеров.
Следовательно, эталон длины, воспроизводящий метр РІ его РЅРѕРІРѕРј определении, реализуется РїСЂРё помощи атомного (цезиевого) эталона времени Рё частоты, дополненного РОЧМ. Ртот комплекс Рё представляет СЃРѕР±РѕР№ единый эталон ВЧД. РџСЂРё этом характерно, что размеры всех единиц — единицы времени (секунды), частоты (герца) Рё длины (метра) — задаются всего РґРІСѓРјСЏ природными константами: резонансной частотой перехода РІ атоме цезия-133 Рё скоростью света РІ вакууме.
В последнее время найдена более перспективная возможность создания единого эталона ВЧД, связанная с разработкой фемтосекундных «оптических часов», способных служить также «оптическим метром» («Наука и жизнь» № 9, 2003 г.). При этом отпадает необходимость в цепочке передачи благодаря генерированию высокостабильной «оптической гребёнки» в чрезвычайно широком диапазоне спектра. Такая гребёнка, воспринимаемая как белый свет, возникает при прохождении фемтосекундных импульсов от лазера на сапфире с титаном через оптическое волокно со специально созданной микроструктурой. Подробности о такого рода разработках можно найти в нобелевской лекции Дж. Холла, опубликованной на русском языке под названием «Определение и измерение оптических частот: перспективы оптических часов — и не только» (УФН, 2006, № 12).
Кроме того, была найдена возможность повышения точности цезиевого эталона времени. Ещё в 1997 году Международное бюро мер и весов подчеркнуло, что в определении атомной секунды фигурирует атом цезия, который покоится при температуре абсолютного нуля (по шкале Кельвина). В новейших модификациях цезиевых часов (которые называют фонтанными) это условие почти идеально достигается путём лазерного охлаждения атомов. С использованием такого метода в американском Национальном институте стандартов и технологии (NIST) были построены эталонные цезиевые часы, обеспечивающие относительную точность воспроизведения единицы времени — секунды — порядка 3.10-16 (уход часов составляет 1 секунду за 70 миллионов лет). Но ещё более перспективны стандарты частоты, основанные на переходах в ионах ртути, иттербия или стронция, излучающие не в микроволновом, а в оптическом диапазоне. Точность отдельных лабораторных разработок таких оптических часов уже сейчас достигает 2.10-15, а в принципе они могут обеспечить точность воспроизведения единиц времени и частоты на уровне 10-17—10-18. К такой точности вплотную подошли японские исследователи. В экспериментальном образце стронциевых оптических часов, разработанном в Токийском университете группой Хидетоси Катори, ионы стронция находятся в оптической ловушке на перекрестье шести лазерных лучей, под воздействием которых они удерживаются в «энергетических ямах», почти не взаимодействуя и излучая свет исключительно стабильной частоты. Точность стронциевых часов в тысячу раз превосходит точность цезиевых, используемых сегодня в качестве эталона времени и частоты. Предполагают, что вскоре эталон будет заменён и применение таких сверхточных оптических часов позволит соответственно увеличить точность единого эталона времени — частоты — длины.
Рспользованная литература: Голубев Рђ. Р’ РїРѕРіРѕРЅРµ Р·Р° точностью… частоты-длины//Наука Рё жизнь. 2009. в„– 12.
95 В В В В В В В В В В В В Рталон (франц etalon – образец, мерило) – измерительное устройство, предназначенное Рё утвержденное для воспроизведения Рё/или хранения Рё передачи шкалы измерений или размера единицы измерений средствам измерений. Рталоны призваны обеспечивать единство измерений РІ той или РёРЅРѕР№ области науки, Р° также РІ РґСЂСѓРіРёС… областях деятельности человека.
96            Так, в американском Национальном институте стандартов и технологий (NIST) путем охлаждения атомов цезия практически до абсолютного нуля (по шкале Кельвина) достигли точности воспроизведения секунды порядка 3*10-16, что равносильно накоплению ошибки воспроизведения в 1 с за 70 млн. лет; в Японии созданы стронциевые часы, точность которых в тысячу раз выше точности цезиевых часов; в США, Германии и некоторых других странах ведутся работы по созданию ядерных часов, которые будут давать погрешность порядка одной десятой секунды за 14 миллиардов лет. Подобная сверхвысокая точность воспроизведения единицы времени - секунды - необходима для решения таких проблем, как проблема стабильности или изменчивости мировых констант и законов физики (см.: http://www.lenta.ru/articles/2012/03/15/clocks/).