英國《自然》雜志29日在線發表的一項物理學研究指出,下一代光學原子鐘已經能比現有方法更精確地測量地球表面時空的引力扭曲。這一成果可用于探測引力波、檢測廣義相對論以及尋找暗物質。
時間的流逝并非絕對,而是取決于給定的參照標準。因此,時鐘的測量很容易受到相對速度、加速度和重力勢的影響。重力勢增加會導致山頂的鐘比地面的鐘走得更快。為了對引力場中不同位置的鐘進行比對,就需要一個共同的參照面。
地球上的參照面為大地水準面,大地水準面是與全球平均海水面重合的等勢面,目前由全球衛星定位系統和一個計入重力的大地水準面模型的高程測量確定。兩者當前均有幾厘米的不確定度,而使用原子鐘,就可以降低這種不確定度。
此次,美國國家標準與技術研究院(NIST)科學家威廉姆·麥克盧及其同事,根據三個基準表征了兩個鐿原子光晶格鐘。科學家們報告稱,以鐘頻為單位,系統不確定度為1.4×10-18,測量不穩定度為3.2×10-19,并能通過反復本地頻率比對,達到不同鐘頻差為10-19量級的再現性。如此高的精確度,已經可以確保大地水準面測定的不確定度小于1厘米,遠超過現有技術。
研究人員表示,原子鐘是基于特定原子躍遷在光頻波段的測量。下一代原子鐘對引力的相對論效應非常靈敏,甚至可以用作引力位探測器。
在2016年,NIST的物理學家曾利用鐿原子鐘創造了原子鐘穩定性的世界紀錄。鐿原子鐘需要鐿原子冷卻,然后將其封閉到由激光制成的光晶格“容器”中,每秒“滴答”至少數百萬億次的光晶格會引發這些原子在兩個能量級之間“擺動”,最終制成了超級穩定的原子鐘。
光學原子鐘有可能將計時和全球定位系統精度提高1000倍,從而提高手機、計算機和導航系統的精度。然而,由于其體積龐大、結構復雜,因此無法在研究實驗室之外廣泛使用。現在,美國普渡大學(PurdueUniv......
真空室中由銦(粉紅色)和鐿(藍色)離子組成的晶體。圖片來源:德國聯邦物理技術研究院德國聯邦物理技術研究院團隊成功開發出一系列先進的光學原子鐘,其中包括單離子時鐘和光晶格時鐘。這些新型時鐘展示了前所未有......
美國科羅拉多大學博爾德分校和美國國家標準與技術研究院的量子物理學家們,利用量子糾纏在原子和電子尺度上再現了一個充滿不同滴答聲“房間”的場景。這一成就可能為開發新型光學原子鐘鋪平道路。相關研究成果9日發......
英國國家物理實驗室(NPL)向國際計量局(BIPM)提供的英國光頻率標準(NPL-Sr1)首次被納入國際原子時(TAI)的確定中,為2030年實現國際單位制(SI)秒的重新定義作出了貢獻。NPL將按時......
據英國國家物理實驗室(NPL)網站報道,NPL、英國空間署(UKSA)和歐洲空間局(ESA)正為未來的太空任務開發超穩定激光器和光學時鐘,以改進未來的導航和計時。NPL的立方腔ZL設計使光學腔的頻率穩......
英國《自然》雜志29日在線發表的一項物理學研究指出,下一代光學原子鐘已經能比現有方法更精確地測量地球表面時空的引力扭曲。這一成果可用于探測引力波、檢測廣義相對論以及尋找暗物質。時間的流逝并非絕對,而是......
英國《自然》雜志29日在線發表的一項物理學研究指出,下一代光學原子鐘已經能比現有方法更精確地測量地球表面時空的引力扭曲。這一成果可用于探測引力波、檢測廣義相對論以及尋找暗物質。時間的流逝并非絕對,而是......