为了把时间测得更准,科学家一直在改进计时工具。核光钟是一种新方案:它利用钍-229原子核内部跃迁作为频率参考,受外界电磁环境扰动更小,原理上有望实现更高计时精度,是当前量子精密测量领域国际竞争的重要前沿。
清华大学团队依托自主研制的148纳米连续波真空紫外激光,以及与合作团队共同研制的掺钍-229氟化钙晶体,将激光频率锁定至核跃迁,在国际上率先实现了钍-229核光钟的运行,推动量子精密测量由电子跃迁拓展至原子核跃迁。相关成果7日在线发表于《自然》杂志。
(科技日报 李忠明 何沛苁 华凌)
为了把时间测得更准,科学家一直在改进计时工具。核光钟是一种新方案:它利用钍-229原子核内部跃迁作为频率参考,受外界电磁环境扰动更小,原理上有望实现更高计时精度,是当前量子精密测量领域国际竞争的重要前沿。
清华大学团队依托自主研制的148纳米连续波真空紫外激光,以及与合作团队共同研制的掺钍-229氟化钙晶体,将激光频率锁定至核跃迁,在国际上率先实现了钍-229核光钟的运行,推动量子精密测量由电子跃迁拓展至原子核跃迁。相关成果7日在线发表于《自然》杂志。
(科技日报 李忠明 何沛苁 华凌)
网友评论