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  • 英國國家物理實驗室開發超穩定激光器和光學時鐘

    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定性對振動高度不敏感,具有獨特的魯棒性,可將商業激光系統的譜線寬度從幾個MHz降低到1 Hz以下。這提供了超穩定的激光器,既可作為獨立的頻率參考,也可作為光學原子鐘的子組件。 這種光學原子鐘和超穩定激光技術在未來科學(基礎物理學和宇宙學)、地球觀測(相對論大地測量學)和導航(未來全球導航衛星系統)計劃等方面具有較大應用前景。 在NASA/ESA的下一代重力任務中,NPL的立方體空腔可用來測量地球重力場作為地球表面位置的函數。在極地地區,這種技術可比以前的GRACE和GOCE任務更精確地監測冰川變化。在未來NASA/ESA 2030激光干涉儀空間天線(LISA)任務中,可作為空間引力波測量的參考。......閱讀全文

    英國為國際原子時提供首個光學鐘

      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將按時提交數據,使NPL-Sr1發揮更大作用。  國際原子時是確定協調世界時(UTC)的基礎。目前,國

    國際原子時出現首個光學鐘

      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將按時提交數據,使NPL-Sr1發揮更大作用。  國際原子時是確定協調世界時(UTC)的基礎。目前,國

    英國國家物理實驗室開發超穩定激光器和光學時鐘

      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定性對振動高度不敏感,具有獨特的魯棒性,可將商業激光系統的譜線寬度從幾個MHz降低到1 Hz以下

    英國國家物理實驗室開發超穩定激光器和光學時鐘

      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定性對振動高度不敏感,具有獨特的魯棒性,可將商業激光系統的譜線寬度從幾個MHz降低到1 Hz以下

    科研人員:量子糾纏可提升光學原子鐘精度

    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日發表在《自然》雜志上。光學原子鐘通過監測原子內部固有的“滴答”頻率來極其精確地追蹤時間。盡管這些時鐘已

    新型光學原子鐘比銫鐘精度高千倍

    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的精度,可比現有的定義國際單位制中“秒”的銫原子鐘精確1000倍以上。相關研究成果發表在最新一期《物

    新型光學原子鐘比銫鐘精度高千倍

    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的精度,可比現有的定義國際單位制中“秒”的銫原子鐘精確1000倍以上。相關研究成果發表在最新一期

    下一代光學原子鐘可用于探測引力波

       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

    NIST團隊利用光學技術研發下一代微型芯片級原子鐘

      NIST下一代微型原子鐘的核心是一個芯片上的蒸汽電池(以高“光學”頻率滴嗒),圖為顯示在一粒咖啡豆旁。玻璃電池(芯片中的方形窗口)含有銣原子,其振動提供時鐘的滴嗒。整個時鐘由三個微晶片組成,外加輔助電子和光學元件。  核心組件  美國國家標準與技術研究院(NIST)的物理學家及其團隊展示了一種實

    我國開展光頻原子鐘研究

      今日,從中國航天科工集團二院203所獲悉,該所已開始從事光頻原子鐘研究。  光頻原子鐘是近年來快速發展的研究方向。相對于傳統微波原子鐘,它利用原子(離子)在光學波段的躍遷輻射,穩定度、不確定度明顯提升,可以預期光頻基準鐘和守時鐘的發展將對下一代導航定位、時間保持等應用方向產生深遠影響,將整體提升

    氫銣原子鐘,導航更精準

      日前,我國采取一箭雙星方式,成功發射了北斗三號第三、四顆組網衛星,這兩顆衛星上均裝載了中國航天科工二院203所研制的一臺高精度銣原子鐘和一臺星載氫原子鐘,技術指標達到國際先進水平。  原子鐘是利用原子躍遷頻率穩定的特性來獲取精準時間頻率信號的設備,其研發涉及量子物理學、電學、結構力學等眾多學科,

    突破性的微型芯片可能是實現精確度提高1000倍全球定位技術的關鍵

      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(Purdue University)和瑞典查默斯理工大學(Charmers University of Techn

    專家詳解導航衛星的“心臟”——原子鐘

    前不久,中國航天科工集團公司傳來喜訊,該集團二院203所啟動汞離子微波鐘研制。作為新一代原子鐘,它有望應用于下一代北斗導航衛星。 有人可能會犯迷糊:原子鐘是什么鐘,跟導航有什么關系?203所星載氫鐘主管設計師王文明告訴科技日報記者,原子鐘就是導航衛星的心臟。 從根本上說,導航的核心就是

    原子鐘可更精確測量時空扭曲

      《自然》近日在線發表的一篇論文指出,下一代光學原子鐘能比現有方法更精確地測量地球表面時空的引力扭曲。這些鐘可用于探測引力波、檢測廣義相對論、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

    上海光機所脈沖光抽運銣原子鐘研究取得突破

      中科院量子光學重點實驗室王育竹院士領導的新型星載原子鐘課題組在脈沖光抽運銣原子鐘研究中取得突破性進展。課題組在2012年12月15日出版的國際學術期刊《光學快報》上發表的論文[Opt. Lett. 37, 5036 (2012)]中,首次報道了利用基于磁光旋轉效應的正交偏振探測技術探測氣

    研究首次對比3個頂級原子鐘精度

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/455005.shtm 原子鐘的心臟? ? ? 圖片來源:新加坡國立大學 三維量子氣體原子鐘? ? ?圖片來源:G.E. Marti/JILA ?用原子鐘尋找暗物質? ? ?圖

    超精密原子鐘布下“天羅地網”抓捕暗物質

      據美國太空網近日報道,研究人員正在建立一個由迄今最精確的計時器——原子鐘組成的網絡,以“抓捕”暗物質。暗物質是一種看不見的物質,據信約占宇宙所有物質的六分之五。  暗物質通過其對恒星和星系運動的引力效應來宣示自身的存在,但科學家一直未厘清它由什么構成。目前,所有已知粒子作為暗物質備選粒子的可能解

    原子鐘技術驗證時間存在量子疊加態

    根據量子理論,時間的流逝本身可能處于量子疊加態,即同時以更快和更慢的速率“流動”。這一長期停留在理論層面的設想,如今有望借助先進原子鐘技術在實驗中得到驗證。美國史蒂文斯理工學院研究人員20日將相關成果發表于《物理評論快報》雜志。囚禁離子是一種多功能平臺,被廣泛用于量子計算和超高精度計時。最新研究表明

    英國新建散射掃描近場光學顯微鏡設施

      英國國家物理實驗室(NPL)和曼徹斯特大學建立了新的聯合設施——散射掃描近場光學顯微鏡(s-SNOM)。  該設施位于英國曼徹斯特大學,能夠在寬溫度范圍內為產業界提供納米級、非接觸、非破壞性近紅外和可見光波長的多功能光電表征。該設施能夠提供詳細納米級信息的能力,對于增強或實現依賴于各種低維和納米

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      英國國家物理實驗室(NPL)和曼徹斯特大學建立了新的聯合設施——散射掃描近場光學顯微鏡(s-SNOM)。  該設施位于英國曼徹斯特大學,能夠在寬溫度范圍內為產業界提供納米級、非接觸、非破壞性近紅外和可見光波長的多功能光電表征。該設施能夠提供詳細納米級信息的能力,對于增強或實現依賴于各種低維和納米

    訪英國物理實驗室郝玲教授:期待第二次量子技術革命

      編者按 自去年底IBM公司推出全球首款50量子比特的量子計算原型機之后,全球量子計算領域的競爭進入關鍵階段,“量子霸權”成為各國科研機構競相追逐的目標。究竟量子技術可能帶來哪些變革?未來研發的重點方向又是什么?科技日報國際部記者就此采訪了國內外專家,為讀者進行了梳理。英國國家物理實驗室郝玲教授 

    金屬所材料在夢天實驗艙任務中獲應用

    10月31日15時37分,中國空間站夢天實驗艙在海南文昌航天發射場由長征五號B遙四運載火箭發射升空。 《中國科學報》從中國科學院金屬研究所(以下簡稱金屬所)獲悉,該所研究員馬宗義團隊研制的新型鋁基復合材料成功應用在夢天實驗艙太陽翼柔性展開機構關鍵部件、多個實驗機柜轉接件、電源散熱載體、空間冷原子

    首次達到小數點后18位:原子鐘比較測量精度創新高

      原子鐘在基礎物理研究中有廣泛應用,但是頻率比的測量精度在近10年中幾乎沒有提升。本研究對27Al+,87Sr,171Yb組成的原子鐘網絡測量了頻率比,并得到了對超輕玻色子暗物質與標準模型場的潛在耦合的改進約束。該進展為移動、機載和遠程光學時鐘網絡奠定了基礎,這些網絡將用于測試物理定律并改善國際計

    王育竹:一生只為打造最精準的“定時神針”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516831.shtm 1957年11月,毛澤東主席到訪蘇聯,在莫斯科大學接見中國留學生。在洶涌的人潮中,有一個25歲的河北小伙子,苦于擠不到前排,他靈機一動,攀上了禮堂高高的窗臺,為自己爭取到一個更好

    三千萬年誤差小于1秒-“高冷”原子鐘怎樣煉成

      “在過去二十年有很多人努力要把冷原子鐘送到空間,中國第一次展示了空間冷原子鐘實驗,這是一項驚人的技術成就。”  “在太空中進行冷原子實驗是當前最有吸引力的前沿方向,由于中國的重要貢獻,世界上第一次完成了這樣的實驗。”  “隨著實驗的成功,中國在天基冷原子傳感器的研究走在了世界的最前沿。”  天宮

    霧度計的介紹

    1、雙光束結構設計雙光束是指霧度計包含一條樣品測量光束和一條光源燈泡能量監測光束(同時作為ISO標準補償光束),光源燈泡發光能量很容易受到電流電壓、溫度濕度、光源燈泡能量衰減等因素影響,監測光束可以即時監測光源燈泡發光能量變化,當光源燈泡發光能量發生變化時,儀器根據能量變化即時調整數據計算,保證測量

    研究人員稱:新光學晶格鐘或將重新定義時間

      我們曾經使用地球的自轉來測定時間,地球自轉一圈相當于一天。但是由于地球旋轉時在它的軸線上搖擺,因此有的日子會出現長短變化。我們現在使用的是原子鐘,它已經被證實是一種非常精準的計時方法,而且從20世紀60年代開始在國際單位制中用于定義秒。但是研究人員對另一種光學晶格鐘進行測試后發現它更準確。法國研

    中國冷原子鐘將太空計時精度提高1個數量級以上

      中國天宮二號空間實驗室2016年成功發射入軌后已開展一系列科學任務。中國科研人員24日報告說,空間實驗室搭載的高性能冷原子鐘實現了超高精度,將目前人類在太空的時間計量精度提高1至2個數量級,有助推動導航和空間基礎物理前沿研究的發展。  由中國科學院牽頭負責的載人航天工程空間應用系統,在天宮二號上

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