据物理学家组织网近日报道,包括东京大学在内的日本研究团队研发出世界上第一台体积小、性能稳定、精度超高,体积仅为250升的光晶格钟。
光晶格钟是一种原子钟,精度比铯原子钟高出100倍。它的精确度相当于在100亿年里仅产生大约1秒的误差。凭借其超凡的精度,光晶格钟被视为下一代定义“秒”的有力候选者。
在研发过程中,原子钟跃迁的光谱测量物理组件,以及用于原子捕获和光谱分析的激光和控制系统均实现了小型化。这一创新将设备体积从传统的920升减小到了250升。
光晶格钟小型化提升了便携性,使其能用在各种安装环境中。光晶格钟能以厘米级的精度监测板块运动,追踪火山活动引发的地壳垂直位移,并在从数小时到数年的时间尺度上精确观测地壳的高度变化。此外,它还能促进超高精度高程测量和定位系统的开发。因此,光晶格钟有望成为未来社会需求的基础性设施,将在很多研究领域和实际应用中作出贡献。
此次研究隶属于“光晶格时钟云时空信息平台”研发项目。其目标是通过连接光晶格时钟来构建超高精度云时钟环境,将全球导航卫星系统中使用的原子钟精度提高1000倍以上,从而实现更快、容量更大的通信以及更先进的定位服务。
据物理学家组织网近日报道,包括东京大学在内的日本研究团队研发出世界上第一台体积小、性能稳定、精度超高,体积仅为250升的光晶格钟。
光晶格钟是一种原子钟,精度比铯原子钟高出100倍。它的精确度相当于在100亿年里仅产生大约1秒的误差。凭借其超凡的精度,光晶格钟被视为下一代定义“秒”的有力候选者。
在研发过程中,原子钟跃迁的光谱测量物理组件,以及用于原子捕获和光谱分析的激光和控制系统均实现了小型化。这一创新将设备体积从传统的920升减小到了250升。
光晶格钟小型化提升了便携性,使其能用在各种安装环境中。光晶格钟能以厘米级的精度监测板块运动,追踪火山活动引发的地壳垂直位移,并在从数小时到数年的时间尺度上精确观测地壳的高度变化。此外,它还能促进超高精度高程测量和定位系统的开发。因此,光晶格钟有望成为未来社会需求的基础性设施,将在很多研究领域和实际应用中作出贡献。
此次研究隶属于“光晶格时钟云时空信息平台”研发项目。其目标是通过连接光晶格时钟来构建超高精度云时钟环境,将全球导航卫星系统中使用的原子钟精度提高1000倍以上,从而实现更快、容量更大的通信以及更先进的定位服务。
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