量子精密测量突破:我国研制出核光钟

AI怪盗图10月7日消息,据央视新闻报道,日前,清华大学联合国内多个研究团队,在国际上率先研制出“核光钟”,实现了量子精密测量从电子跃迁迈向原子核跃迁的重要跨越。

相关研究成果今日在国际顶级学术期刊《自然》发表,为新一代高性能时间频率基准、深空探测以及基础物理研究等领域开辟了新的技术路径。这一成果也标志着我国在核光钟这一前沿领域实现了从0到1的突破。

据了解,“核光钟”被视为继原子微波钟、原子光钟之后的新一代时间频率标准,也是当前量子精密测量领域的重要前沿方向。这一方向近年来受到国际物理学界广泛关注,多国科研团队均在积极布局。

量子精密测量新突破!我国科学家成功研制核光钟 有望用于导航、深空探测

为了研制核光钟,清华大学科研团队历时近5年,原创性发展出148纳米连续波真空紫外激光技术,并利用该光源精确驱动放射性同位素钍-229的原子核跃迁,再将激光频率稳定在这一核跃迁上,最终实现核光钟。

据介绍,传统钟摆每秒大约摆动一次,通过记录摆动次数实现计时,而核光钟则以原子核内部跃迁的“节拍”作为钟摆。

这一“节拍”每秒可达到约2000万亿次,相当于把时间切分得更加精细,从而为实现更高精度计时提供基础。

目前最精确的原子光钟,主要通过记录原子内部电子跃迁频率实现计时。

不过,想进一步提升精度,需要对电场、磁场、温度以及激光系统等带来的外部扰动进行严格控制,因此高性能原子光钟目前仍主要运行在实验室环境中,小型化和工程化存在较大挑战。

核光钟则将计时基准从电子跃迁转移到钍-229原子核内部的核跃迁。

由于原子核尺寸约为核外电子云尺寸的几万分之一,受到外界电磁环境干扰的影响更小,因此其跃迁频率有望更加稳定,为研制更高精度、更易小型化的时间频率基准提供可能。

未来核光钟如果能够实现进一步小型化,就有望让极高精度计时装置真正走出实验室,进入实际应用场景。

据介绍,核光钟未来有望应用于导航、深空探测等领域,可用于提升卫星和航天器的定位以及距离测量精度。业内分析认为,核光钟的实用化将可能带动量子传感、激光技术等相关产业链的升级,其战略价值不可小觑。

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