我国在时间精密测量领域的研究水平已跻身国际最前列
从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、戴汉宁、陈宇翱、彭承志等,成功将锶原子光晶格钟的稳定度和不确定度指标全面突破10-19量级,相当于300亿年的误差不超过1秒。相关成果于3月5日发表于国际计量领域核心期刊《计量学》。 e>oE{_e 0lvX,78G ; 光钟作为当今最精密的时间频率标准,其核心在于利用原子内部能级跃迁产生的频率信号来定义时间。光钟能提供极高的计时精度,将直接支撑国际单位制中“秒”的重新定义,使全球时间标准迈入光学时代,精度较现有微波时间标准提升4个数量级。光钟还能为卫星导航、通信和精密测量等现代科技提供可靠的时间基准,同时为检验广义相对论、探测引力波和暗物质等物理学基础研究领域提供全新的平台。 =XT'D@q~W
[attachment=134343] o`@B*, @ 光钟的性能主要由稳定度与不确定度两大核心指标(均为数值越小则性能越优)衡量:稳定度表征时钟输出频率的噪声水平与长期一致性,决定了测量结果的精密性;不确定度则量化了时钟频率与微观粒子能级跃迁固有频率(即绝对真值)的偏差程度,决定了测量结果的可信度。 o4Bl!7U gUrb\X 以往,全球光钟的稳定度与不确定度综合性能主要停留在10-18量级,仅美国国家标准与技术研究院、德国联邦物理技术研究院等少数顶尖机构接近或触及该水平。中国科大研究团队针对制约光钟性能的关键瓶颈开展了长期系统性攻关,于近期取得多项突破性进展。 7%(|)3"V v7l4g& |