任仲平最新200条第21条-第1条·2022年12月15日05:46·2022年09月29日05:53·2021年07月20日05:08·2021年07月05日05:44·2021年06月28日01:20·2021年03月03日06:08·2021年01月22日05:25·2021年01月04日05:17·2020年09月07日05:07·2020年03月26日04:54·2019年12月17日05:21·2019年09月30日05:24·2019年09月29日05:23·2019年09月02日05:01·2018年12月17日04:36·2018年12月14日04:46·2018年05月02日05:42·2017年12月06日04:32·2017年12月05日04:38·2017年07月28日04:28·2017年06月29日04:25
中新社武汉2月7日电 (记者 马芙蓉)记者7日从中国科学院精密测量科学与技术创新研究院获悉,该院囚禁离子物理研究团队成功研制出第二代液氮低温钙离子光钟,总系统不确定度达到4.4E-19(E-19表示千亿亿分之一),相当于连续计时约720亿年误差不超过1秒,是目前报道的不确定度指标最高的光钟。
相关成果于近日发表于国际期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。
据了解,光钟是一种利用光产生时间基准的精密仪器,是迄今人类能够实现的精度最高的时间计量装置,在地球测地学、导航定位系统、通讯网络、城市交通管理等领域,发挥着重要作用。
目前,具有代表性的光频标体系有原子或离子,光钟可分为钙离子光钟、铝离子光钟、锶原子光钟、镱原子光钟等。
中国科学院精密测量院高克林团队从事钙离子光钟研究近30年,于2022年研制出不确定度为3E-18(E-18表示百亿亿分之一)、相当于运行105亿年偏差不到1秒的钙离子光钟。
此次研究在上述成果基础上,创新性发展液氮低温技术路线,攻克黑体辐射频移与离子热运动(宏运动)精密控制等关键技术挑战,研制出总系统不确定度达到4.4E-19的钙离子光钟,将钙离子光钟系统不确定度推进至E-19量级,标志着中国在时间频率基准领域进入国际第一梯队水平。
据介绍,光钟系统不确定度直接决定了未来时间频率基准的准确性和可靠性。这项成果在基础研究领域,将提升对基本物理定律检验的灵敏度,为探索超越标准模型的新物理提供更精确工具;在计量应用方面,将为基于光钟重新定义国际单位制“秒”提供坚实技术支撑;在工程应用层面,将为发展下一代重力测量、精密导航定位等技术提供核心频率基准。(完) 【编辑:叶攀】
全球咨询公司安永的经济学家莉迪娅·布苏尔表示,即使消费者继续购物,“他们对整体经济形势感到沮丧,而且他们会越来越不愿意花钱”。。
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