在精确核计时所需的温度下拨号

数十年来,原子钟一直是精确计时,启用GPS导航,尖端物理学研究和基本理论测试的巅峰之作。但是,由吉拉(Jila)和科罗拉多大学博尔德大学(Colorado Boulder)物理学教授Jun Ye与维也纳技术大学合作的吉拉(Jila)和科罗拉多大学博尔德(Colorado Boulder)物理学教授领导的研究人员正在将原子质过渡推向可能更稳定的东西:核时钟。

来源:英国物理学家网首页
持续监测氟化钙的氟化钙的温度,而VUV频率梳子用于直接解决核转变的单个量子状态。图片来源:史蒂文·伯罗斯(Steven Burrows) / jila < / div>

数十年来,原子钟一直是精确计时,启用GPS导航,尖端物理学研究和基本理论测试的巅峰之作。但是,由吉拉(Jila)和科罗拉多大学博尔德大学(Colorado Boulder)物理学教授Jun Ye与维也纳技术大学合作的吉拉(Jila)和科罗拉多大学博尔德(Colorado Boulder)物理学教授领导的研究人员正在将原子质过渡推向可能更稳定的东西:核时钟。

这个时钟可以通过在Thorium-229原子的核中使用独特的低能过渡来彻底改变计时。与现代原子钟相比,这种过渡对环境干扰的敏感性不太敏感,并且已提出用于测试标准模型以外的基本物理。

这个想法在你们的实验室中并不新鲜。实际上,实验室的核钟工作始于具有里程碑意义的实验,其结果是去年作为封面的自然文章发表的,该团队在其中制作了第一个基于频率的,量子状态分辨的测量,对thorium-229的核转变在thor型thor型宿主晶体中。这项成就证实,可以用足够的精确度来衡量or的核转变,以用作计时参考。

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但是,要构建一个精确的时钟,研究人员必须充分表征过渡对包括温度在内的外部条件的响应。这就是这项新的调查(一份在物理审查字母中发表的“编辑的选择”论文)所涉及的,因为团队研究了thor核的能量变化,因为含有原子的晶体被加热到不同的温度。

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