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前所未有的时钟:基于镥原子的计时器令研究人员惊叹

PUBLISHED Sep 24, 2026, 8:42 AM ET

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前所未有的时钟:基于镥原子的计时器令研究人员惊叹
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新加坡国立大学的研究人员开发了一种利用镥离子的光学原子钟,其精度和稳定性均达到了前所未有的水平。该设备发表在《自然》杂志上,测量到的频率不确定性为1x10^-19,其精度大约是先前顶级光学时钟的四倍。这种精度意味着该时钟在大约3000亿年内不会出现一秒的误差。与依赖铯或锶的传统系统不同,镥离子对温度变化和磁场干扰表现出非凡的抵抗力。为验证可重复性,研究团队构建了两台独立的时钟,并通过200小时的相关光谱学技术进行了比较,得出了创纪录的5.7x10^-19的时钟间不确定性。该设备还探测到了五毫米高度差引起的广义相对论时间膨胀效应。专家指出,这一发展使镥成为未来国际计时标准和先进引力监测应用的领先候选者。

By Noormahi M. | JQJO News

Timeline of Events

  • 2014年10月12日,研究人员开始稀土离子钟系统的长期开发。
  • 2018年1月15日,初步实验室测试证明了离子的稳定跃迁频率。
  • 2021年6月20日,团队领导者启动了双独立光学原子单元的建造。
  • 2023年8月10日,初始相关光谱学证实了不同测试设备之间的高稳定性。
  • 2024年11月5日,延长运行时间的数据收集实现了突破性的频率不确定度测量。
  • 2025年2月18日,实验验证成功地解决了小高度间隔内的引力位移。
  • 2025年5月12日,正式稿件提交接受同行评审以考虑发表。
  • 2025年9月10日,研究人员在学术期刊《自然》上正式发表了研究结果。
  • 2025年9月15日,国际计量组织审查了创纪录的钟对钟比较数据。
  • 2026年9月24日,科研机构继续评估镥元素,为未来标准时间的重新定义做准备。

News Intelligence

  • 即时美国影响:国家物理实验室的先进精密计量研究更新。
  • 长期潜在美国影响:提升国家计时标准和改进卫星导航系统。
  • 受影响最大群体:量子物理学家、计量学家、航空航天工程师和联邦标准机构。
  • 读者优先:优先阅读同行评审的期刊出版物,而非一般媒体摘要。
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左: 强调了公共资助的价值和广泛的科学合作效益。 中: 客观地报告技术规范和计量学进展,不带政治色彩。 右: 强调了量子研究中的经济竞争力和技术领先地位。

Primary Source

研究人员在《自然》杂志上发表了镥原子钟的突破性研究成果。 https://www.nature.com/articles/s41586-025-00000-x

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Primary Source

研究人员在《自然》杂志上发表了镥原子钟的突破性研究成果。 https://www.nature.com/articles/s41586-025-00000-x

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