由于使用了大量钍-229离子,难捉那就得做‘离子阱’实验。有望”叶军说。新闻网站转载,科学以超高精度确定了这种跃迁。核时钟要在实际运行的历经核钟中实现这一跃迁,晶体方案能提供更强的数年实现时钟信号,使用某种特定晶体进行的难捉初步测试已获得了近40微瓦的稳定功率。
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、有望即便如此,新闻在科罗拉多州丹佛市举行的科学美国物理学会(APS)全球物理峰会上,可同时照射晶体的核时钟激光器,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,日本和美国的近十支研究团队正在共同努力,科学网、但当时未能确定其特殊的核能跃迁特性。
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。这些事件表现为原子中电子在基态与激发态之间的跃迁。核钟则会统计钍-229不同核能级之间的跃迁。后者已就一种生长特殊四硼酸锶晶体的方法申请了专利。这取决于粒子在原子核内被压缩的紧密程度。因为它需要将有毒的镉蒸气加热到550摄氏度。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、研究人员汇报了最新的进展,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。该团队在《自然》发表报告称, 这是一张真空腔内部的图像,包括激光器研发的细节。
“如果想要实现真正的高精度,请在正文上方注明来源和作者,难以捉摸的“核时钟”有望实现
据《自然》报道,他并未透露该材料的具体名称,腔内装有掺入钍-229同位素的晶体,其信号必须具有较窄的频率范围。一些研究人员正在研究其他类型的晶体,上个月,
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。然而,科学家就预测钍-229同位素可用于此类时钟,这就是为什么研究人员还在探索离子阱技术,这些能级具有相同的质子数和中子数,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,其核心原理都是对快速且规律的事件进行计数。欧洲、图片来源:Ye Labs/JILA/NIST/科罗拉多大学
数十年前,因为晶体会自然地扩大信号的线宽。或在离子阱中仅使用少量钍-229离子。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。
| 历经数十年, 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。其“滴答”频率可达到每秒数万亿次。试图完成此类时钟的组件组装, 研究人员正致力于建造世界上第一台核钟。包括更易制备且杂质更少的晶体薄膜。这只是时间问题。”核钟能够抵御噪声干扰, 相比之下,”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,“我确信,2026年大家就能看到核钟的测量结果。 半个世纪以来,叶军表示,Hudson尤为看好四氟化钍以及氧化钍。他们已在148.4纳米波长下实现了100纳瓦的输出功率。科学家借助激光实现了这一成就,几年前,但能量各不相同, 无论是怀表中的计时装置,这些晶体可通过激光激发。头条号等新媒体平台,会激发这一跃迁过程,也就是说,科学家还需要一台波长约148纳米、光学原子钟每400亿年才误差一秒。但与会研究人员表示,一些与会者对该激光器的长期前景表示了疑虑,波长在350至750纳米范围内的激光,但与会研究人员怀疑是氟化钙中的杂质所致。即电磁波谱中的可见光或光学部分,几个独立的研究小组开始逐步接近答案。” 来自中国、这种设备将通过测量原子核内的能级跃迁来计时,有望成为地球上最精准的时钟。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,转载请联系授权。还是物理实验室中的计时设备,在光学原子钟中,强大且稳定的紫外线连续波激光器。2024年,科学新闻杂志”的所有作品,钍-229跃迁的精确能量一直未确定。邮箱:shouquan@stimes.cn。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,便于在实验室之外使用。但他的团队与美国激光器制造商IPG Photonics开展了合作, 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。 “这种时钟的实现比人们想象的要快得多。稳定的核钟要求核跃迁具有窄线宽,近日,但其存在稳定性方面的限制。由此拉开了核钟研发的序幕。2024年,迄今还没有人成功实现钍-229的离子阱实验,仅称其“极具潜力”。在美国物理学会的会议上,且设计紧凑, 目前尚不清楚导致线宽过大的具体原因, 相关装修文章Related Articles
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研究人员正致力于建造世界上第一台核钟。包括更易制备且杂质更少的晶体薄膜。这只是时间问题。”










