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# Dos equipos presentan los primeros relojes nucleares operativos
- URL: https://fomoera.com/relojes-nucleares-torio-operativos/
- Published: 2026-10-08T05:20:00.000Z
- Updated: 2026-10-08T05:20:00.000Z
- Description: Los prototipos de Viena y Beijing estabilizan un láser mediante núcleos de torio-229. Todavía están por debajo de los mejores relojes atómicos, pero uno ya permitió poner límites a modelos de materia oscura.
- Author: Gerardo Pavez
- Tags: Tecnología y Ciencia, Física

Dos equipos de investigación, uno en Viena y otro en Beijing, presentaron los primeros **relojes nucleares operativos**: prototipos que usan núcleos de torio-229 para mantener el ritmo de un láser. Todavía no superan a los mejores relojes atómicos ópticos, pero el dispositivo europeo ya se utilizó para poner a prueba modelos de materia oscura.

Los trabajos aparecieron en *Nature* el **7 de octubre de 2026**, tras difundirse versiones preliminares en junio. El proyecto europeo reúne a TU Wien, en Austria, y al instituto alemán de metrología PTB, con Thorsten Schumm y Ekkehard Peik. El otro equipo está encabezado por Shiqian Ding, de Tsinghua University, en China.

## El avance está en la corrección del láser

En septiembre de 2024, el [NIST, el instituto estadounidense de estándares y tecnología](https://www.nist.gov/news-events/news/2024/09/major-leap-nuclear-clock-paves-way-ultraprecise-timekeeping?ref=fomoera.com), anunció una demostración de los componentes esenciales de un reloj nuclear. Aquel experimento midió una transición del torio y la comparó con un reloj atómico, pero la institución aclaró que aún faltaba un dispositivo plenamente operativo.

Los nuevos sistemas incorporan la retroalimentación necesaria para que la referencia nuclear controle el láser. Ambos utilizan torio-229 dentro de cristales de fluoruro de calcio y luz ultravioleta de unos **148 nanómetros** de longitud de onda.

En los relojes atómicos convencionales, la referencia procede de cambios de energía de los electrones. Aquí se emplea un cambio entre estados del núcleo. El torio-229 permite estudiar esa transición con láseres ultravioleta, a diferencia de la mayoría de los núcleos, cuyos saltos energéticos requieren radiación de mayor energía.

La [explicación de TU Wien](https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/news-articles/news/die-erste-selbststabilisierende-atomkernuhr-tickt-in-wien?ref=fomoera.com) describe el mecanismo: los núcleos absorben luz cuando la frecuencia es la adecuada. Si el láser se desvía, cambia la absorción y el sistema ajusta su frecuencia. Así conserva una referencia durante la operación, en lugar de limitarse a medirla una vez.

## Dos prototipos con rendimientos distintos

TU Wien comunicó que su dispositivo mantuvo la operación durante **más de 24 horas sin intervención**. Para comparar el rendimiento, los manuscritos utilizan la inestabilidad fraccional, que describe las fluctuaciones de frecuencia respecto de la frecuencia nominal del reloj.

El manuscrito europeo reporta una relación de 3 × 10⁻¹²/√(τ/s), mientras que el chino alcanza 5 × 10⁻¹³/√(τ/s). La letra τ representa el tiempo de promedio, expresado en segundos. Comparar esos coeficientes da un valor seis veces menor para el prototipo de Beijing, dentro de los regímenes descritos por cada estudio.

Esa comparación se refiere a estabilidad estadística. La exactitud también exige evaluar desplazamientos de frecuencia causados por el entorno y la reproducibilidad entre mediciones. Por eso, estas cifras deben leerse junto con las condiciones experimentales, y no como un error fijo acumulado durante millones de años.

El equipo chino comprobó además la reproducibilidad entre dos cristales fabricados de forma independiente. Midió una diferencia relativa de frecuencia de aproximadamente 2.8 × 10⁻¹³ entre ambos.

## Un reloj para investigar materia oscura

Los investigadores europeos compararon su reloj nuclear con uno atómico basado en un ion de iterbio. Buscaron variaciones en escalas temporales de **20 segundos a un día**, que ciertos modelos de materia oscura ultraligera vinculan con cambios en constantes fundamentales.

La búsqueda estableció límites a esas interacciones, sin detectar materia oscura. Según el trabajo europeo, algunos límites relacionados con la interacción fuerte, que mantiene unidos los componentes del núcleo, superan los obtenidos anteriormente mediante comparaciones de relojes.

La referencia nuclear amplía las pruebas de física disponibles: su sensibilidad a posibles cambios en la interacción fuerte permite investigar efectos que las referencias electrónicas captan con menor sensibilidad.

*Fuentes:* [1](https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/news-articles/news/die-erste-selbststabilisierende-atomkernuhr-tickt-in-wien?ref=fomoera.com), [2](https://arxiv.org/html/2606.04997v2?ref=fomoera.com), [3](https://arxiv.org/html/2606.08870v2?ref=fomoera.com)