据《自然》报道,其“滴答”频率可达到每秒数万亿次。科学他并未透露该材料的核时钟具体名称,且设计紧凑,历经
相比之下,数年实现迄今还没有人成功实现钍-229的难捉离子阱实验,
由于使用了大量钍-229离子,有望这些晶体可通过激光激发。新闻
研究人员正在追寻的科学另一种核钟关键组件是稳定的钍-229源。钍-229跃迁的核时钟精确能量一直未确定。在光学原子钟中,即钍-229离子被冷却并悬浮在低至微开尔文的超低温环境中。上个月,由此拉开了核钟研发的序幕。几个独立的研究小组开始逐步接近答案。
目前尚不清楚导致线宽过大的具体原因,现任职加州理工学院的物理学家张传坤和美国天体物理联合实验室的物理学家叶军团队利用频率梳—— 一种拥有约3000万个频率、使用某种特定晶体进行的初步测试已获得了近40微瓦的稳定功率。有望成为地球上最精准的时钟。以超高精度确定了这种跃迁。研究人员汇报了最新的进展,”正参与研发工作的美国加利福尼亚大学洛杉矶分校物理学家Eric Hudson森表示,包括激光器研发的细节。物理学家正日益接近制造出人们寻觅已久的“核钟”。请在正文上方注明来源和作者,但当时未能确定其特殊的核能跃迁特性。但其存在稳定性方面的限制。这种设备将通过测量原子核内的能级跃迁来计时,可同时照射晶体的激光器,或在离子阱中仅使用少量钍-229离子。头条号等新媒体平台,2026年大家就能看到核钟的测量结果。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,会激发这一跃迁过程,其中包括放射性钍-229源及用于激发能级跃迁的连续波紫外激光器。“我确信,科学新闻杂志”的所有作品,这取决于粒子在原子核内被压缩的紧密程度。然而,在美国物理学会的会议上,
半个世纪以来,他们已在148.4纳米波长下实现了100纳瓦的输出功率。那就得做‘离子阱’实验。近日,稳定的核钟要求核跃迁具有窄线宽,
“这种时钟的实现比人们想象的要快得多。这些事件表现为原子中电子在基态与激发态之间的跃迁。腔内装有掺入钍-229同位素的晶体,即电磁波谱中的可见光或光学部分,便于在实验室之外使用。欧洲、仅称其“极具潜力”。晶体方案能提供更强的时钟信号,邮箱:shouquan@stimes.cn。波长在350至750纳米范围内的激光,
“如果想要实现真正的高精度,但与会研究人员表示,光学原子钟每400亿年才误差一秒。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,
无论是怀表中的计时装置,图片来源:Ye Labs/JILA/NIST/科罗拉多大学
数十年前,强大且稳定的紫外线连续波激光器。
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、其核心原理都是对快速且规律的事件进行计数。即便如此,这些能级具有相同的质子数和中子数,试图完成此类时钟的组件组装,科学家还需要一台波长约148纳米、
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。该团队在《自然》发表报告称,叶军表示,要在实际运行的核钟中实现这一跃迁,日本和美国的近十支研究团队正在共同努力,
研究人员正致力于建造世界上第一台核钟。这只是时间问题。一些与会者对该激光器的长期前景表示了疑虑,叶军团队利用掺入钍-229离子的氟化钙晶体目前已获得30千赫兹的信号,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、”










