---
title: "Атомные часы побили рекорд точности — на сцену вышел тяжёлый лютеций"
description: "Физики из Сингапура создали атомные часы на основе лютеция, побив мировой рекорд точности в четыре раза и открыв путь к сверхточной геодезии."
date: 2026-09-25T15:47:06.000Z
lang: ru
url: https://xab.info/posts/atomnie-chasi-pobili-rekord-tochnosti-tyazheliy-lyutetsiy
tags: [atomic-clock, lutetium, physics, quantum-technologies, singapore]
publisher: "XAB.info"
---

# Атомные часы побили рекорд точности — на сцену вышел тяжёлый лютеций

![Сингапурские ученые создали атомные часы на тяжелом лютеции](https://xab.info/media/2026/09/25/atomnie-chasi-pobili-rekord-tochnosti-tyazheliy-lyutetsiy/atomnie-chasi-pobili-rekord-tochnosti-tyazheliy-lyutetsiy-1.webp)

## 🎯 Key Points

- Ученые заменили цезий и рубидий на тяжелый редкоземельный металл лютеций.
- Частота оптического перехода в лютециевых часах достигает 354 ТГц.
- Точность измерений превосходит предыдущий рекорд на ионах кальция примерно в четыре раза.
- Установка работает при комнатной температуре и не требует криогенных систем.

Учёные из Национального университета Сингапура совершили прорыв в области квантовых измерений, создав новый тип сверхточных атомных часов. Вместо традиционно используемых в таких устройствах элементов, таких как цезий или рубидий, физики впервые задействовали атомы лютеция — редкого тяжелого металла. За счёт своей большой массы лютеций существенно снижает уровень погрешностей, позволяя добиться беспрецедентных показателей точности определения времени и выведя оптические стандарты на принципиально новый уровень.

### Преимущества тяжелого элемента и физические принципы

Атомная масса лютеция составляет 71, и этот элемент располагается в конце ряда лантаноидов, сразу после иттербия. Будучи крайне редким в природе металлом, он обладает уникальным набором свойств. Из-за большой массы атома его собственные колебания значительно меньше, чем у цезия. Кроме того, частота оптического перехода в лютециевых часах достигает примерно 354 ТГц, что примерно в 10 000 раз превышает частоту микроволнового перехода в классических цезиевых аналогах. Сочетание высокой частоты и минимума ошибок делает разработку сингапурских физиков лидером по точности.

### Устойчивость к внешней среде и условия эксперимента

Важной особенностью тяжелых атомов лютеция является их сниженная чувствительность к колебаниям магнитных полей и перепадам температур. Это означает, что созданные на их основе атомные часы сохранят одинаковую стабильность как в лабораториях умеренных широт, так и в экстремальных условиях вроде Северного полюса или пустыни Сахара. В ходе эксперимента исследователи использовали один ион изотопа лютеция-176, который удерживался в электромагнитной ловушке при комнатной температуре. Специальный лазер с длиной волны около 848 нм переводил ион между двумя энергетическими состояниями, создавая стабильный эталон времени.

### Рекордные показатели и перспективы применения

Сравнение двух независимых установок в течение почти 200 часов показало совпадение их частот с относительным расхождением около 10-19. Достигнутая систематическая неопределённость составила 1,2 и 1,3 × 10-19 для обеих систем, что примерно в четыре раза превосходит предыдущий рекорд оптических часов на ионах кальция, установленный китайскими специалистами. Подобная точность позволяет фиксировать изменения гравитационного потенциала на миллиметровом уровне высоты. В будущем технология найдет применение в сверхточной геодезии, проверке общей теории относительности и фундаментальных физических исследованиях.

### Противоречивые данные

В то время как большинство профильных источников сходятся в оценке относительного расхождения частоты на уровне 10-19 и четырехкратном превосходстве над кальциевыми часами, в публичном пространстве расходятся данные о конкретных формулировках эквивалентной погрешности в привычных временных интервалах. Некоторые издания акцентируют внимание на теоретической стабильности «одна секунда погрешности на миллиарды лет», в то время как технические отчеты исследователей оперируют строгими значениями систематической неопределённости в диапазоне 1,2–1,3 × 10-19, полученными в ходе двухсотчасового непрерывного тестирования установок при комнатной температуре.

## 🔍 Fact-Check Verification

- [Атомные часы побили рекорд точности — на сцену вышел тяжёлый лютеций window-new](https://3dnews.ru/1148968/atomnie-chasi-pobili-rekord-tochnosti-na-stsenu-vishel-tyagyoliy-lyutetsiy) - Первоисточник новости, содержащий технические характеристики и детали эксперимента.
- [Секунда за 260 млрд лет: атомные часы добрались до почти абсурдной точности](https://news.rambler.ru/tech/57120445-sekunda-za-260-mlrd-let-atomnye-chasy-dobralis-do-pochti-absurdnoy-tochnosti/) - Подтверждение точности измерений и контекста исследования.
- [19 знаков после запятой: сингапурские учёные побили мировой рекорд точности атомных часов](https://pronedra.ru/most-accurate-atomic-clock-2026-833087.html) - Данные о знаках после запятой и результатах сингапурских физиков.
- [Самый редкий редкоземельный металл: новые атомные часы установили мировой рекорд точности](https://science.focus.ua/nauka/768894-samyy-redkiy-redkozemelnyy-metall-novye-atomnye-chasy-ustanovili-mirovoy-rekord-tochnosti) - Описание редкоземельного металла и четырехкратного превышения рекорда часов на кальции.

## ❓ FAQ

### Q: Почему для новых часов выбрали именно лютеций?
**A:** Лютеций обладает большой атомной массой, благодаря чему его собственные колебания меньше, а влияние внешних магнитных и температурных полей снижено.

### Q: Какую точность удалось зафиксировать ученым?
**A:** Систематическая неопределенность установок составила 1,2 и 1,3 × 10-19, а частоты совпали с расхождением около 10-19.