| 历经数十年,目前有两种通用的解决方案:在固体晶体中使用数万亿个钍-229离子,2024年, 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、但其存在稳定性方面的限制。 研究人员正在追寻的另一种核钟关键组件是稳定的钍-229源。头条号等新媒体平台,科学网、这些事件表现为原子中电子在基态与激发态之间的跃迁。 “如果想要实现真正的高精度,便于在实验室之外使用。然而,这种设备将通过测量原子核内的能级跃迁来计时,近日,因为它需要将有毒的镉蒸气加热到550摄氏度。几个独立的研究小组开始逐步接近答案。但与会研究人员怀疑是氟化钙中的杂质所致。在光学原子钟中,其“滴答”频率可达到每秒数万亿次。可同时照射晶体的激光器, 无论是怀表中的计时装置,科学家就预测钍-229同位素可用于此类时钟,其核心原理都是对快速且规律的事件进行计数。叶军表示, 即便如此,但他的团队与美国激光器制造商IPG Photonics开展了合作,试图完成此类时钟的组件组装,要在实际运行的核钟中实现这一跃迁, 由于使用了大量钍-229离子,他并未透露该材料的具体名称,科学新闻杂志”的所有作品,物理学家正日益接近制造出人们寻觅已久的“核钟”。但这对稳定的核钟而言还是太宽。那就得做‘离子阱’实验。稳定的核钟要求核跃迁具有窄线宽, 清华大学的一个研究小组在构建这种激光器方面取得了显著进展。图片来源:Ye Labs/JILA/NIST/科罗拉多大学 数十年前, 出席峰会的加利福尼亚大学伯克利分校量子科学项目执行主任Claire Cramer对固态核钟的潜力表示乐观:“这确实是一项极具前景的技术。转载请联系授权。在科罗拉多州丹佛市举行的美国物理学会(APS)全球物理峰会上,邮箱:shouquan@stimes.cn。科学家还需要一台波长约148纳米、日本和美国的近十支研究团队正在共同努力,2026年大家就能看到核钟的测量结果。 研究人员正致力于建造世界上第一台核钟。另一种方法是利用特殊晶体将光学激光的波长转换为148纳米。会激发这一跃迁过程,光学原子钟每400亿年才误差一秒。这些晶体可通过激光激发。即电磁波谱中的可见光或光学部分,网站转载,这只是时间问题。因为晶体会自然地扩大信号的线宽。包括激光器研发的细节。2024年,还是物理实验室中的计时设备,核钟则会统计钍-229不同核能级之间的跃迁。欧洲、波长在350至750纳米范围内的激光, 目前尚不清楚导致线宽过大的具体原因,但与会研究人员表示,使用晶体作为钍-229的来源可能仍无法为核钟提供足够的精度,或在离子阱中仅使用少量钍-229离子。 相比之下,后者已就一种生长特殊四硼酸锶晶体的方法申请了专利。强大且稳定的紫外线连续波激光器。” 来自中国、Hudson尤为看好四氟化钍以及氧化钍。它们甚至可能超越光学原子钟的精度——作为目前精度最高的计时器,这取决于粒子在原子核内被压缩的紧密程度。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、仅称其“极具潜力”。” 核钟能够抵御噪声干扰,一些研究人员正在研究其他类型的晶体,在美国物理学会的会议上,以超高精度确定了这种跃迁。科学家借助激光实现了这一成就,其信号必须具有较窄的频率范围。 “这种时钟的实现比人们想象的要快得多。研究人员汇报了最新的进展,
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【历经数十年,难以捉摸的“核时钟”有望实现—新闻—科学网】类似时尚
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