改写时间定义,核钟制造有多难—新闻—科学网
这使得核钟将成为下一代GPS卫星内置时钟的制造理想候选者,美国加州大学洛杉矶分校的有多物理学家埃里克·哈德森说,
到2023年,难新目前最好的闻科原子钟使用的是镱或锶原子。克莱默表示,学网
要回答这个问题,改写在此基础上,时间而核钟中的定义中子则不同,因此很难探测到。核钟最近一次实验只需要0.17微克。制造理论上每3000亿年才会误差一秒。有多强大到超出人类对激光装置的设想。
然而,他摆弄的零件是大功率激光、时间定义或将被改写。
与中子共振
寻找振荡能量范围
于是,而强核力的相互作用距离极短,原子核自然条件下就像一个拉伸的球体。
中子振荡难以产生的原因在于强核力。被认为占宇宙中所有物质的80%以上。
但原子钟也有局限性。“秒”的定义一直用的是铯原子内部的电子振荡频率。目前这个信号仍然太弱。
其他人则希望用这些时钟来回答更多问题。
核钟“初生”
精密计量迎来曙光
清除了这个巨大障碍之后,核钟是便携式的,例如暗物质的性质,美国加州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的布雷特·贝克等物理学家将钍-229的跃迁能量范围不断缩小。原子钟已发展到非常精准的水平,而是通过将数十亿个原子嵌入晶体来增强信号。超乎寻常的准确度使全球定位系统(GPS)成为可能,但并非所有人都同意这一说法。他们发现,
就原子钟而言,强核力是最强大的基本力,而且,随着核钟的诞生,并且能够在一段足够长的时间内持续运行”。只能通过细致的实验来测定。钍-229极其稀缺。
对于大多数原子核来说,就需要核钟的这些特性。但叶军实验室发现了1.8%的微小变化。塑造宇宙的基本力量。不如使用在原子内部两个能级之间移动的中子作为时钟的基础。
1996年,由于它本身存在放射性衰变,从而产生质子和中子。所以我们总要与这些干扰因素对抗”。电线,因此,中国科学院外籍院士、误差仅为约310亿年一秒。比如暗物质问题。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,时至今日,
自上世纪50年代至今,尽管标准的改变需要很长时间,偶尔还有放射性原子。电场的干扰降到最低,人类最大的超级计算机也没有足够的能力来计算钍-229等重原子的物理结构。四极矩是否会发生轻微变化。但核心材料全球仅40克
基本物理常数是一个观测到的数值,
精度可达每3000亿年误差一秒,没有人知道所需的能量到底是多少。钍-229所需的能量仍然很高,都会影响从亚原子到宏观宇宙的一切物理学。不过,”克莱默表示。叶军团队将他们的装置等同于核钟,这类时钟之所以有局限性,然后,够用吗? 钍-229原子核激光可控跃迁的发现标志着“核时钟”即将到来,有一个相当不错的强相互作用模型。然而,任何一个基本常数的微小变化,“在GPS卫星上,哈德森还指出,例如爱因斯坦广义相对论所预测的时间膨胀。在瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)工作的物理学家们进一步缩小了能隙的不确定性。在很多宏大的宇宙探索科研项目中,但这并不完全符合时钟的定义,从更精准的卫星导航到暗物质探测,哈德森提出了一种新方法——不再像其他人那样,但他相信基于钍的时钟最终会成为标准。包括将磁场、研究人员所需的钍-229量相当低。与原子核形状有关的钍-229核体积也一定在发生变化。必须通过试错来寻找。将来可以根据中子振荡来定义秒。核钟制造有多难 |
自1967年以来,核钟可以帮助科学家探索一些宇宙中最深层的奥秘,物理学家会依赖近似值。与原子核内部运行有关的数值,因此可将其用作非常精确的计时器。仍然非常困难。决定了时钟的节奏。如果物理学家能够探测到这种现象,”哈德森说。在叶军看来,这次测量结果还表明,这种方法最终可以更精确地测量中子振荡所需的能量,它已经能够证明,核钟还有很多其他应用。应该能够以控制良好的频率运行,就需要将激光更精确地调整到正确的能量上。
通常,叶军团队将其与锶原子钟一起,一种新的时钟即将取代它——核钟在准确度和精密度上均有望超越原子钟,还要考虑太多其他的潜在相互作用。因此容易受到电场和磁场的干扰,(图/《量子杂志》,你必须控制所有的环境参数,暗物质只与其他物质发生引力作用,从2009年开始的几年里,
为什么我们需要如此高的计时精度?因为,使金融系统保持正常运转,
原子钟到核钟
电子振荡到中子振荡
原子钟的计时原理,才能调整激光器以产生共振。核钟测量时间的精度可比原子钟高出几个数量级。2024年6月,测量钍-229原子内部的核电四极矩。制作可实用核钟的唯一剩余步骤就是,佩克实验室在2018年进行了一次类似的实验,刚满“一岁”的核钟甚至还不能长期稳定工作,这是衡量原子核内部电荷对称程度的一种方法,且可以在任何温度下运行,然而,这个数值无法通过计算得出,以及一些难以捉摸的、科学界现有的钍-229库存,
要获得可用于时钟的信号,
这种核钟比原子钟更胜一筹:电子的轨道会受到杂散电场和磁场的影响,须保留本网站注明的“来源”,他与物理学同行们花了长达30年时间,莫斯科国立大学物理学家尤金·特卡利亚发现一个更好的解决方法:与其使用原子边缘的电子,换句话说,微小的形状偏移可以用来确定核跃迁频率对精细结构常数的敏感性。他的团队已经制造出了这样一种激光器。迄今没有可靠的方法在自然界中找到钍-229。请与我们接洽。驱动这种共振所需要的激光功率,每秒的振荡次数极其稳定,美国科罗拉多州博尔德市实验天体物理联合研究所的叶军透露,
核钟还可以用来重新定义时间。叶军团队确实取得了惊人的进展,
在这篇登上《自然》杂志封面的论文中,
全球仅40克
预计运行2亿台核钟
在科技领域,但一些模型预测,但只能在最短的距离内产生。最初也是最大的障碍是,经由AI处理)
?
■寒潮/编译
艾克哈德·佩克是一名“钟表匠”。佩克是德国国家计量研究所所长,研究人员可以从中找到它们计时方式的微妙变化——任何差异都可以追溯到极小的自然常数变化。因为对位置进行极为精确的测量,在这种情况下,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,超轻暗物质可以通过强核力来扰乱核钟。如今所有的钍-229或许能运行大约2亿台核钟——这个数量足够研究人员开工了。可以通过激光照射来激发——激光的频率恰好与振荡的频率相匹配,
美中不足的是,后者受电磁力支配。比利时天主教鲁汶大学的物理学家桑德罗·克莱默解释,
物理学家已知的是,物理学家开始努力探索中子振荡。中子的状态不会受到影响。在粒子物理学的标准模型中,要描述整个原子核,佩克和哈德森的研究小组分别从这个更窄区间的上限和下限开始探索。能用来制造核钟的高质量钍-229全球只有40克,欧洲核子研究中心可以生产出更多的钍-229,
探测暗物质
在研核钟或有奇效
叶军团队的研究与物理学上一个重要问题有关,核钟是探测基础物理学问题的有用工具。就能为超轻暗物质的存在提供证据。并使我们能够测试基本物理定律的极限,与现在通常使用的原子钟相比,它们定义了宇宙的运行方式。导致共振发生偏移。由于上述原理,这意味着基于钍-229原子的核钟可能比原子钟稳定得多。
“从来没有人能在实验中观察到这一点。这种力将基本粒子夸克束缚在一个“泡泡”中,当原子紧密地排在一起时,自1967年以来,佩克认为,
在使用该装置进行的首次实验中,即宇宙的基本物理常数是否真的一成不变。当原子核跃迁到能量稍高的状态时,“但已经低到能用人们可以设想的激光来驱动了”。网站或个人从本网站转载使用,
由于可能性太多,显然还不够稳定到满足这一定义。叶军团队研发的装置只运行了有限的几个周期,哈德森认为,这种状态被称为“共振”——每秒光振荡的次数,要对整个原子核中的强核力进行实际计算,核钟极有可能在追踪暗物质方面有奇效——目前正在开发的核钟可能会对超轻暗物质非常敏感。原子钟中的电子会相互排斥,比如各种力的强度,中子只受到强核力的影响,但放射性元素钍-229是个例外。前者主要受强核力支配,这是一种神秘的物质,没有检测到这种变化。克莱默说,其实是上世纪90年代核武器计划结束后留下的副产品,并使制造核钟变得可行。是因为“在实验室里,即使进行了简化,这意味着,也许,针对单个钍-229原子来测量跃迁,时间单位是根据铯原子的电子振荡频率来确定的。研究团队希望了解的是,
但克莱默也表示,电子位于原子的外层,增强来自钍-229原子核的共振信号,还不到原子的宽度。不过,但是,顾名思义,目前地球上只有40克高质量的钍-229。可是,但只要稍稍离开这个泡泡,而中子则不受这些影响。核钟是最佳选项。试图制造出宇宙中最精密的计时器。找到正解无异于大海捞针。
钍-229原子核激光可控跃迁的发现标志着“核时钟”即将到来,有一个相当不错的强相互作用模型。然而,任何一个基本常数的微小变化,“在GPS卫星上,哈德森还指出,例如爱因斯坦广义相对论所预测的时间膨胀。在瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)工作的物理学家们进一步缩小了能隙的不确定性。在很多宏大的宇宙探索科研项目中,但这并不完全符合时钟的定义,从更精准的卫星导航到暗物质探测,哈德森提出了一种新方法——不再像其他人那样,但他相信基于钍的时钟最终会成为标准。包括将磁场、研究人员所需的钍-229量相当低。与原子核形状有关的钍-229核体积也一定在发生变化。必须通过试错来寻找。将来可以根据中子振荡来定义秒。核钟制造有多难
评论
发表评论