Халықаралық ғалымдар тобы Эйнштейн лифтінде микрогравитацияда екі құрамдас Бозе-Эйнштейн конденсатын алды

Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Халықаралық зерттеу тобы Ганновердегі Лейбниц университетінің Эйнштейн лифтінде микрогравитация жағдайында рубидий және калий атомдарынан екі құрамдас Бозе-Эйнштейн конденсатын алды. Нәтижелері Nature Communications журналында жарияланған MAIUS-B эксперименті мобильді жүйелер үшін рекордтық бөлшек ағыны тығыздығына қол жеткізді, бұл бұрынғы көрсеткіштерден он есе артық. Жетістікке Майнцтегі Йоханнес Гутенберг университетінде әзірленген, экстремалды жүктемелерде тұрақтылықты сақтайтын шағын лазерлік жүйенің арқасында қол жеткізілді.
Екі құрамдас конденсат
Халықаралық зерттеушілер тобы микрогравитация жағдайында екі түрлі атомнан — рубидий мен калийден құралған Бозе-Эйнштейн конденсатын алды. Эксперимент Германиядағы Ганновер Лейбниц университетінің Эйнштейн лифтінде MAIUS-B қондырғысында жүргізілді. Қондырғы екі құрамдас БЭК үшін мобильді жүйелерде бұрын тіркелген көрсеткіштерден он есе жоғары бөлшек ағыны тығыздығына қол жеткізді. Бұл жетістік 2017 жылы MAIUS-1 миссиясында алынған бір түрлі атомдардан тұратын алғашқы ғарыштық БЭК-тен кейін келеді. Нәтижелер Nature Communications журналында жарияланды.
Шағын лазерлік жүйе
Негізгі элемент ретінде Майнцтегі Йоханнес Гутенберг университеті (JGU) Берлиндегі Гумбольдт университеті және Фердинанд Браун институтымен бірлесіп әзірлеген миниатюризацияланған лазерлік жүйе болды. Лазерлік модульдер мен вакуумдық камера арасында интерфейсті қамтамасыз ететін жүйе өте төмен жылулық кеңею коэффициентіне ие Zerodur шыны-керамикасынан жасалған оптикалық тақталарды пайдаланады. Мұндай конструкция зымыран ұшыру кезіндегі экстремалды механикалық жүктемелер мен температура ауытқуларында тұрақтылықты сақтайды. Лазерлер саны екі есе көп және қосымша компоненттерге қарамастан, жүктеменің көлемі мен массасы алдыңғы миссиялармен салыстырғанда іс жүзінде өзгеріссіз қалды. Оптикалық тақталар JGU мен Гамбург университеті бірлесіп әзірледі.
Эйнштейн лифтіндегі сынақтар
Эйнштейн лифтінде және зертханалық жағдайларда ұзақ уақыт пайдалану технологиялық тұжырымдаманың жұмысқа қабілеттілігін растады. Лифт қайталанатын құлаулар есебінен микрогравитацияны қамтамасыз етіп, ғарыштық жағдайларды имитациялайды. Жүйе бірнеше сынақ науқаны барысында сенімді жұмысын көрсетіп, болашақ ғарыштық миссиялар үшін қажетті тұрақтылығын дәлелдеді. Қол жеткізілген бөлшек ағыны тығыздығы мобильді платформалардағы кванттық газ қоспалары үшін бағдар орнатады.