来源:Nature
新加坡量子技术中心用镥离子构建原子钟,频率测量至小数点后19位,不确定度1×10⁻¹⁹,为迄今光学原子钟最低。两台钟比对不确定度5.7×10⁻¹⁹。镥的钟跃迁几乎不受温度和磁场影响,有望用于探测基础物理和重力变化,并竞争重新定义“秒”。
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新加坡量子技术中心用镥离子构建原子钟,频率测量至小数点后19位,不确定度1×10⁻¹⁹,为迄今光学原子钟最低。两台钟比对不确定度5.7×10⁻¹⁹。镥的钟跃迁几乎不受温度和磁场影响,有望用于探测基础物理和重力变化,并竞争重新定义“秒”。
来源:《物理评论快报》
研究团队成功开发出一种基于镱-173离子的新型光学多离子原子钟。该时钟利用了该同位素独特的核形变与长寿命激发态特性,实现了对多个离子的同步操控,从而有望将单离子钟的高精度与多粒子钟的高稳定性相结合。这一进展不仅为未来重新定义国际单位制“秒”提供了新候选方案,也为量子计算编码及核物理基础检验开辟了新途径。