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锶原子光晶格钟35亿年不差一秒

  【晒晒咱的国之重器27】
  逝者如斯夫,不舍昼夜。对于两千多年前的古人来说,时间就是昼夜交替。对于今天的科学家而言,时间是原子的"跳动"。
  在中国计量科学研究院,有一种特殊的计时设备——锶原子光晶格钟。它以锶原子的跃迁频率作为时间计量标准。而且,可以把时间测量的准确度提高到35亿年不差一秒。
  时间这么精确有什么用?大有用处!而且,科技越发展,用处越大!
  就拿已深入每个人生活的全球卫星导航系统来说,精密时间测量发挥了重要作用。导航系统需要多颗导航卫星组网运行,每颗卫星上都放置有特殊的高准确度的钟,将时间发送到地面。科研人员根据接收到不同卫星信号的时间差和坐标,计算出地面的具体位置。在这个过程中,时间越精确,时间差的测量误差就越小,定位的准度就越高。
  中国计量院时间频率研究所所长房芳告诉记者,高精度的时间测量还在5G通信、航天发射和测控、智慧城市等领域有着不可替代的作用。
  不过,要实现高精度的时间测量,并不容易。在很长的历史里,人类计时一直用的是天文秒。就是将地球自转的周期等分为86400份,据此得到秒长。天文秒取决于地球运动的周期,会随地球运动速率的变化而变化,不够稳定,这自然也会影响其准确度。
  随着量子物理的发展,科学家发现某些量子现象的稳定性远远优于天文现象,非常适合作为时间频率基准,于是提出原子秒,并将其定义到铯-133原子跃迁频率上,即铯-133原子振荡91亿9263万1770次为1秒。中国计量院研制的铯原子喷泉钟,准确度达到6000万年不差一秒。
  铯原子喷泉钟属于微波钟,它采用的是原子跃迁吸收微波波段的频率。"而锶原子光晶格钟的光学频率比微波频率更稳定,稳定度提高后,准确度也相应会提高,因此其准确度可以高几个量级。"房芳解释,这种基于光学频率的原子钟又被称为光钟。
  中国计量院从2005年开始自主研制锶原子光晶格钟,并不断改进,相对频率准确度目前可达到10-18秒,相当于35亿年不差一秒,未来还可能提高到上百亿年不差一秒。
  目前,科学界正在探讨未来进一步修改秒的定义的方案,使时间测量更精准。锶原子光晶格钟等光钟,频率更稳定,测量的结果也更准确,为进一步修改秒定义提供了现实可能性。
  当然,光钟更加直接的作用,是作为时间频率计量的基准。钟表走得快了还是慢了,必须有一个最终的参照,光钟就承担这样的角色。
  光钟还可以用来探测引力波。引力波出现时会改变引力势,而引力势会改变光钟的频率。光钟的准度越高,越有利于探测引力波。此外,光钟在验证相对论、检验物理常数变化、发现暗物质等前沿物理领域都可以发挥重要作用。
  逝者如斯夫,我们的科研人员正在为实现更精准的时间测量而不舍昼夜地工作着。

月球轨道或可用作新型引力波探测器品玩3月22日讯,据UniverseToday报道,研究人员近来提出,地月距离的变化或可被用作一种新型引力波探测器,能够在现有设备无法覆盖的频段内开展探测。而在最近发表在著名期刊物欧洲漂浮的微塑料或积聚在北冰洋北极地中海大比例尺下的环流和主要微塑料河流来源。图片来自作者一项研究认为,欧洲河流中漂浮的微塑料或在北冰洋北欧海及巴芬湾分批积聚。相关研究近日发表于科学报告。此前的研究报告北冰洋各为什么NASA允许男宇航员比女宇航员在太空停留的时间更长?如果没有地球大气层的保护,宇航员会暴露在更高水平的电离辐射中。每天,地球都受到电离辐射的困扰,这种高能波可以从体内的原子中移除电子。高水平的电离辐射暴露会导致放射病和癌症。幸运的是时间的故事5。4亿年前寒武纪生物大爆发寒武纪大约开始于5。7亿年前,但在大约5亿4200万年前到5亿3000多万年的时间内,地层中突然出现门类众多的无脊椎动物化石,基本就是在寒武纪开始后的短速度越快时间越慢,无限接近光速飞行就能长生不老吗?速度越快时间就越慢,其实就是爱因斯坦狭义相对论中的时间膨胀原理(钟慢效应),但这个时间膨胀原理有几个问题需要弄明白首先,无论在任何地方,任何运动状态下,你感受到的时间流速速度都不会量子通讯采用单光子传输,单光子如何被抓住?有人认为不可能量子通讯在中国发展得红红火火,特别有一位叫潘建伟的科学家,带领其团队取得了一个又一个突破,走在了世界的前列。有人欢呼,也有人反对和冷嘲热讽。那些反对的人主要是说,量子通讯就是扯淡,中国科学家高精度验证了爱因斯坦的理论在2022年2月出版的物理评论快报上,中科院高能物理研究所的一支研究团队,介绍了如何以最高精度来检验相对论的有效性。该机构在高海拔宇宙线观测站(LHAASO)的主页写道爱因斯坦的相研究细菌可能是让人类在火星上呼吸的关键NASA将人类送上火星的目标所面临的最大障碍之一是提供亟需的消耗品如水氧气和食物。目前的目标是找到在地球上生产这些物品的方法,这将有助于减少我们人类需要从地球运输到火星的数量。由于全人类变成纳米大小,要多大空间?纳米科学和纳米技术差别多大?在我们开始之前,我们应该明白一些事情。纳米科学和纳米技术这两个术语经常可以互换使用,但它们实际上是两个非常不同的东西。什么是纳米科学呢?纳米科学是对超小尺度结构和材料的研究,以及研科研人员提出梯度光场编码的双光子快速三维成像技术近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员郑炜团队提出一种基于激发光梯度编码的快速三维成像技术,可使双光子体成像速度比传统技术提升5至10倍。双光子显微镜具有亚微米级的成像分辨率和毫在沉默的前4天,火星机遇号传回了最后的全景图,画面十分清晰综述我们常说宇宙探索处处充满风险,这可不是一句停留在嘴上的威胁,到了现代后,各国科学家为探索星球成分曾多次发射探测器前往月球与火星,但这些探测器在执行任务中或多或少都经历过一些灾难
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