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  • 國家重點研發計劃項目“高精度原子光鐘”啟動

    近日,記者從中國科學院武漢物理與數學研究所獲悉,由該所高克林研究員任首席科學家承擔的國家重點研發計劃項目“高精度原子光鐘”項目啟動會在武漢召開。 據介紹,“高精度原子光鐘”項目旨在解決在高精度時頻體系方面制約我國科技發展的若干“瓶頸”問題,發展具有自主知識產權的新方法、新技術,實現高精度的囚禁離子光鐘和光晶格原子光鐘,獲得高精度光學頻率比值,實現可“搬運”光鐘和光鐘初步應用。通過若干實驗平臺的搭建,造就一支在量子測量與調控,特別是原子頻標方面具有國際影響的研究隊伍,推動相關精密實驗技術自主研發,為我國建立處于世界前列的原子光頻標打好物理基礎并實現技術攻關,為國家時頻系統提供重要應用服務,并以此推動我國精密測量物理的研究。 本項目由武漢物數所高克林研究員、呂寶龍研究員,華東師范大學蔣燕義副教授,中國計量科學研究院方占軍研究員分別擔任相應課題負責人。該項目的實施將進一步加強中國科學院武漢物理與數學研究所與國內同行在相關領域......閱讀全文

    國家重點研發計劃項目“高精度原子光鐘”啟動

       近日,記者從中國科學院武漢物理與數學研究所獲悉,由該所高克林研究員任首席科學家承擔的國家重點研發計劃項目“高精度原子光鐘”項目啟動會在武漢召開。  據介紹,“高精度原子光鐘”項目旨在解決在高精度時頻體系方面制約我國科技發展的若干“瓶頸”問題,發展具有自主知識產權的新方法、新技術,實現高精度的囚

    光晶格冷原子鍶光鐘實現閉環運行

      近日,由中科院國家授時中心張首剛、常宏團隊研制的光晶格冷原子鍶(87)光鐘(以下簡稱鍶光鐘)成功實現閉環運行。自比對技術的初步測量評估顯示,其輸出頻率穩定度為6×10-17@800s,單邊極化鐘躍遷譜線線寬為3.87赫茲。  鍶光鐘是目前世界上頻率穩定度和頻率不確定度性能最高的原子鐘,實現的頻率

    日本高精度光晶格鐘成功測定海拔差

      日本研究人員16日宣布,成功利用160億年誤差只有1秒的鍶原子光晶格鐘測定了相距約15公里的兩個地點的海拔差,今后這一技術可以用于監視火山活動等。  2015年2月,東京大學教授香取秀俊等人發明了精確度極高的鍶原子光晶格鐘,160億年才產生1秒誤差。這是在實驗中確認的迄今世界最高精確度的光晶格鐘

    我國開展光頻原子鐘研究

      今日,從中國航天科工集團二院203所獲悉,該所已開始從事光頻原子鐘研究。  光頻原子鐘是近年來快速發展的研究方向。相對于傳統微波原子鐘,它利用原子(離子)在光學波段的躍遷輻射,穩定度、不確定度明顯提升,可以預期光頻基準鐘和守時鐘的發展將對下一代導航定位、時間保持等應用方向產生深遠影響,將整體提升

    鍶原子光鐘鐘躍遷譜線探測中的程序控制(二)

    3.2 磁場的時序控制磁場的控制涉及梯度磁場與誘導磁場的產生與控制兩個方面。磁場與光場的時序控制有所區別,主要體現在磁場梯度的控制。在二級寬帶冷卻中,為了壓縮冷原子團的大小,要將磁場梯度線性增大,需用相同形狀的時序信號來進行觸發和控制;但磁場在關斷時會產生一個較大的自感電流,為了消耗該電流以保護磁場

    鍶原子光鐘鐘躍遷譜線探測中的程序控制(一)

    任潔1, 劉輝1, 2, 盧本全1, 2, 常宏1, 張首剛1????摘要: 為了實現中國科學院國家授時中心研制的鍶原子光晶格鐘鐘躍遷的自動化探測,設計了完整的自動控制系統。該系統主要由延遲精度與同步精度在μs 量級的時序控制系統和滿足要求的激光頻率掃描系統組成。兩個控制系統均通過LabVI

    上海光機所脈沖光抽運銣原子鐘研究取得突破

      中科院量子光學重點實驗室王育竹院士領導的新型星載原子鐘課題組在脈沖光抽運銣原子鐘研究中取得突破性進展。課題組在2012年12月15日出版的國際學術期刊《光學快報》上發表的論文[Opt. Lett. 37, 5036 (2012)]中,首次報道了利用基于磁光旋轉效應的正交偏振探測技術探測氣

    鍶原子光晶格鐘:35億年不差一秒

    逝者如斯夫,不舍晝夜。對于兩千多年前的古人來說,時間就是晝夜交替。對于今天的科學家而言,時間是原子的“跳動”。 在中國計量科學研究院,有一種特殊的計時設備——鍶原子光晶格鐘。它以鍶原子的躍遷頻率作為時間計量標準。而且,可以把時間測量的準確度提高到35億年不差一秒。

    歐航局將向國際空間站發射高精度原子鐘

      總部位于巴黎的歐洲航天局12月15日宣布,該機構已與法國國家空間研究中心簽署協議,準備向國際空間站發射一個高精度原子鐘。   據歐航局介紹,這個原子鐘名為“空間冷卻原子鐘”,其精度非常之高,在3億年的時間里才會出現1秒的誤差,而普通的原子鐘5000萬年就會出現1秒的誤差。“空間冷卻原子鐘”將和

    我國高精度銣原子鐘在北斗三號應用助力精準定位

      日前北斗導航衛星發射成功,北斗三號全球定位系統的建設已經全面啟動,衛星進入密集發射組網階段,系統將在2020年左右向全球提供服務。中國航天科工集團二院203所作為衛星核心設備供應單位,此次為北斗三號衛星提供了高精度銣鐘。  北斗衛星的上行和下行信號中,時間信息是最重要的控制信息和定位依據。用戶定

    日本改進鐿原子光晶格鐘-900萬年誤差一秒

      日本產業技術綜合研究所11月1日發表公報說,該所開發的鐿原子光晶格鐘運轉900萬年才出現一秒的誤差,在日前召開的國際度量衡局會議上被選為秒的新定義標準器的“候補隊員”。   公報說,該所研究人員在2009年開發出運轉60萬年僅誤差一秒的鐿原子光晶格鐘的基礎上,通過改良激光光源的頻率控制等,減少

    高精度農用X光機的維護方法

    ? ? 高精度農用X光機作為一款高精度的種子儀器,常用于檢查種子的飽滿粒、空粒和畸形粒,測定種子的活力、成熟期、以及種子內部的蟲害等,在農業領域發揮了重要的作用,而為了延續其一貫的高精度,延長其使用壽命,那么注意高精度農用X光機的一些維護方法,是非常關鍵的。 ? ? 高精度農用X光機在使用的過程

    科研人員研制出穩定度達E18量級鐿原子光鐘

    中國科學院精密測量科學與技術創新研究院呂寶龍研究團隊與華東師范大學馬龍生團隊合作,成功研制出一種高精度鐿原子光鐘,該光鐘的頻率穩定度達到E-18量級。相關成果近日發表在Metrologia上。 研究團隊突破了鐿原子光鐘的多項關鍵技術,在黑體輻射頻移的精準控制、直流Stark頻移與原子碰撞頻移的抑

    授時中心用鍶原子光晶格鐘觀測弗洛凱準粒子干涉效應

      近日,中國科學院國家授時中心研究員常宏帶領的實驗團隊與重慶大學物理學院教授張學鋒帶領的理論團隊合作,利用光晶格鍶原子光鐘實驗平臺,首次觀測到弗洛凱準粒子的干涉效應。  根據弗洛凱理論(Floquet),當一個量子系統被周期性驅動時,會出現弗洛凱準粒子激發。當其按兩種模式同時驅動時,則相對相位有可

    國際原子時出現首個光學鐘

      英國國家物理實驗室(NPL)向國際計量局(BIPM)提供的英國光頻率標準(NPL-Sr1)首次被納入國際原子時(TAI)的確定中,為2030年實現國際單位制(SI)秒的重新定義作出了貢獻。NPL將按時提交數據,使NPL-Sr1發揮更大作用。  國際原子時是確定協調世界時(UTC)的基礎。目前,國

    我國成功研制72億年僅誤差一秒的鍶原子光晶格鐘

    該校潘建偉、陳宇翱、戴漢寧等組成的研究團隊,成功研制了萬秒穩定度和不確定度均優于5×10-18(相當于數十億年的誤差不超過一秒)鍶原子光晶格鐘。據公開發表的數據,該系統不僅是當前國內綜合指標最好的光鐘,也使得我國成為繼美國之后第二個達到上述綜合指標的國家。相關成果日前發表于國際計量領域重要學術期刊《

    我國成功研制72億年僅誤差一秒的鍶原子光晶格鐘

      中國科學技術大學潘建偉、陳宇翱、戴漢寧等組成的研究團隊,成功研制了萬秒穩定度和不確定度均優于5×10-18(相當于數十億年的誤差不超過一秒)鍶原子光晶格鐘。據公開發表的數據,該系統不僅是當前國內綜合指標最好的光鐘,也使得我國成為繼美國之后第二個達到上述綜合指標的國家。相關成果日前發表于國際計量領

    我國成功研制72億年僅誤差一秒的鍶原子光晶格鐘

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516682.shtm 記者25日從中國科學技術大學獲悉,該校潘建偉、陳宇翱、戴漢寧等組成的研究團隊,成功研制了萬秒穩定度和不確定度均優于5×10-18(相當于數十億年的誤差不超過一秒)鍶原子光晶格鐘。

    我國首臺“光鐘”研制成功

      近日,中國科學院武漢物理與數學研究所高克林研究員領導的囚禁離子研究組,經過10年努力,突破了系列關鍵技術,成功研制出我國首臺基于單個囚禁鈣離子的“光鐘”,成為世界上少數幾個掌握此項技術的國家。   時間頻率標準是人類生產和科學活動的基本條件。高克林介紹說,每一次時頻精度的提高,都使人們在更深的

    氫銣原子鐘,導航更精準

      日前,我國采取一箭雙星方式,成功發射了北斗三號第三、四顆組網衛星,這兩顆衛星上均裝載了中國航天科工二院203所研制的一臺高精度銣原子鐘和一臺星載氫原子鐘,技術指標達到國際先進水平。  原子鐘是利用原子躍遷頻率穩定的特性來獲取精準時間頻率信號的設備,其研發涉及量子物理學、電學、結構力學等眾多學科,

    魯道夫高精度旋光儀AUTOPOL-VI全球上市

      美國魯道夫公司(Rudolph Research Analytical)是一家著名的旋光儀專業制造產家,早在1940年起就致力于旋光儀的研發和制造。多年來魯道夫公司不斷創新改進,相繼推出了Autopol II、III、IV、V、VI型自動旋光儀,在化工、制藥、制糖及香精香料等行業擁有眾多的用戶,

    原子鐘可更精確測量時空扭曲

      《自然》近日在線發表的一篇論文指出,下一代光學原子鐘能比現有方法更精確地測量地球表面時空的引力扭曲。這些鐘可用于探測引力波、檢測廣義相對論、尋找暗物質。  時間的流逝并非絕對,而是取決于給定的參照標準。因此,時鐘測量很容易受到相對速度、加速度和重力勢的影響。重力勢增加會導致山頂的鐘比地面的鐘走得

    英國為國際原子時提供首個光學鐘

      英國國家物理實驗室(NPL)向國際計量局(BIPM)提供的英國光頻率標準(NPL-Sr1)首次被納入國際原子時(TAI)的確定中,為2030年實現國際單位制(SI)秒的重新定義作出了貢獻。NPL將按時提交數據,使NPL-Sr1發揮更大作用。  國際原子時是確定協調世界時(UTC)的基礎。目前,國

    專家詳解導航衛星的“心臟”——原子鐘

    前不久,中國航天科工集團公司傳來喜訊,該集團二院203所啟動汞離子微波鐘研制。作為新一代原子鐘,它有望應用于下一代北斗導航衛星。 有人可能會犯迷糊:原子鐘是什么鐘,跟導航有什么關系?203所星載氫鐘主管設計師王文明告訴科技日報記者,原子鐘就是導航衛星的心臟。 從根本上說,導航的核心就是

    我國首臺超高精度光矢量分析儀問世

      可在幾百米的光纖中測出小至0.1毫米的誤差,較國外壟斷產品,測量分辨率提高了1600倍,相位精度提高了10倍……記者19日從南京航空航天大學獲悉,該校研發的我國首臺超高精度光矢量分析儀問世。  超高精度光矢量分析儀就像“火眼金睛”,從家用光纖路由器到航天飛船等大量應用的光學器件領域都需要用到它。

    原子光分析位器的發展

    1928年出了第一臺品描進儀Q-24中型石英攝英譜儀,1954年賈雷爾-阿什(Jarrel-Ash)公司生產了第一臺平面光柵攝譜儀,使光譜分析成為工業上重要的分析方法,廣泛應用于冶金、地質等領域,在科學研究及生產控制中起了的積極的作用。隨著電子技術的發展,光進器也開始向光電化、自動化方向發展。194

    國家授時中心鍶光鐘研制取得進展

      近日,中國科學院國家授時中心主任張首剛帶領的量子頻標研究團隊在光頻標研究中取得新進展。該團隊的鍶光鐘研究組在研究員常宏指導下,通過直接對光學頻率梳(簡稱光梳)的模式進行選擇和放大,成功通過光梳產生了單模窄線寬激光光源,并應用于鍶光鐘裝置系統,實現了鍶原子的窄線寬冷卻和鐘躍遷頻率測量。研究成果以題

    研究揭示光信號調控植物生物鐘分子機理

      近日,《植物細胞》在線發表中國農業科學院生物技術研究所與華南農業大學合作研究成果。他們揭示了自然界光信號途徑與植物內部的生物鐘互作協同調控生物鐘關鍵基因CCA1節律性表達的分子機理。FHY3 和FAR1蛋白促進CCA1的表達,而PIF5 和TOC1蛋白抑制CCA1表達。進一步,PIF5與TOC1

    超精密原子鐘布下“天羅地網”抓捕暗物質

      據美國太空網近日報道,研究人員正在建立一個由迄今最精確的計時器——原子鐘組成的網絡,以“抓捕”暗物質。暗物質是一種看不見的物質,據信約占宇宙所有物質的六分之五。  暗物質通過其對恒星和星系運動的引力效應來宣示自身的存在,但科學家一直未厘清它由什么構成。目前,所有已知粒子作為暗物質備選粒子的可能解

    研究首次對比3個頂級原子鐘精度

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/455005.shtm 原子鐘的心臟? ? ? 圖片來源:新加坡國立大學 三維量子氣體原子鐘? ? ?圖片來源:G.E. Marti/JILA ?用原子鐘尋找暗物質? ? ?圖

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