NASA je obavila četvrtu nadogradnju Cold Atom Laboratory na ISS-u, čime je produženo vreme posmatranja ultrahladnih atoma rubidijuma i kalijuma. Nadogradnja iz aprila 2026. uključuje redizajniranu magnetnu zamku, poboljšane izvore atoma i preciznije merenje, što omogućava detaljnije proučavanje Bose‑Einsteinovih kondenzata u mikrogravitaciji. Rezultati mogu da unaprede navigaciju (čak i bez GPS‑a), precizno određivanje vremena i senzore gravitacije, kako u svemiru tako i na Zemlji.
NASA Nadogradila Kvantni Laboratorijum Na ISS: Hladi Atome Blizu Apsolutne Nule i Može Pomoći Navigaciji Na Mesecu

NASA-in Cold Atom Laboratory na Međunarodnoj svemirskoj stanici dobio je četvrtu veću nadogradnju koja produžava vreme posmatranja materije u stanju blizu apsolutne nule. Laboratorijum veličine mini-frizidera sada ima poboljšane izvore atoma, redizajniranu magnetnu zamku i naprednije mjerne instrumente — hardver isporučen u aprilu 2026. već je instaliran i pušten u rad.
Šta meri Cold Atom Laboratory?
U gotovo beztežinskom okruženju ISS-a, naučnici hlade gasove rubidijuma i kalijuma pomoću lasera na temperature tek iznad apsolutne nule (≈ −273.15 °C ili −459.67 °F). Na tim temperaturama atomi se mogu objediniti u Bose‑Einsteinov kondenzat, kvantno stanje u kojem se čestice ponašaju kao jedna složena talasna funkcija.
Ključna unapređenja
Najnovija nadogradnja obuhvata:
- Redizajniranu magnetnu zamku koja bolje sakuplja i zadržava oblak atoma;
- Pouzdanije i efikasnije izvore rubidijuma i kalijuma;
- Preciznije merni instrumente koji produžavaju vreme i kvalitet posmatranja kvantnih stanja u mikrogravitaciji.
Zašto je mikrogravitacija važna?
Na Zemlji gravitacija i termički šum brzo razbijaju osetljiva kvantna stanja. U uslovima blizu nulte gravitacije na ISS-u, talasi kondenzovane materije imaju više vremena da se šire i evoluiraju, što omogućava detaljnija i duža posmatranja ponašanja kvantne materije.
Jason Williams, projektni naučnik Cold Atom Lab-a pri NASA‑inom Jet Propulsion Laboratory: "Na najnižim temperaturama, materija se ponaša drastično drugačije nego bilo šta što smo do sada iskusili."
Ethan Elliott, zamenik projektnog naučnika: "Izvodimo Quantum 2.0 — direktnu manipulaciju velikih kvantnih stanja — i nadamo se sličnim pomacima u kvantnoj tehnologiji napredovanjem ove nauke u orbiti."
Moguće primene
Preciznija merenja kvantnih efekata mogu unaprediti tehnologije koje zavise od ekstremno tačnih očitavanja vremena, kretanja i gravitacije. U praksi to može značiti:
- naprednije navigacione i poziciono‑vremenske sisteme koji bi astronautima omogućili orijentaciju na Mesečevoj površini i bez dostupnog GPS signala,
- preciznije senzore za merenje promena gravitacionog polja Zemlje, korisne za geofizička istraživanja,
- dugoročno, prenos laboratorijskih kvantnih rešenja u praktične uređaje i platforme u svemiru i na Zemlji.
Šta sledi?
Podaci prikupljeni u ovom eksperimentu pomoći će inženjerima da procene kako budući svemirski kvantni sistemi mogu da podrže aplikacije za pozicioniranje, navigaciju, određivanje vremena i merenje gravitacije. Napredak u svemiru može ubrzati prelazak kvantnih tehnologija iz laboratorija u praktičnu upotrebu na Zemlji.
Napomena: Iz članka su izostavljene promotivne reference i pozivi na prijave kako bi se zadržao fokus na naučnim i tehnološkim implikacijama nadogradnje.
Pomozite nam da budemo bolji.



























