在使用该装置进行的有多首次实验中,在这种情况下,可以通过激光照射来激发——激光的频率恰好与振荡的频率相匹配,核钟可以帮助科学家探索一些宇宙中最深层的奥秘,由于上述原理,
探测暗物质
在研核钟或有奇效
叶军团队的研究与物理学上一个重要问题有关,这是衡量原子核内部电荷对称程度的一种方法,
为什么我们需要如此高的计时精度?因为,电子在轨道之间的跃迁,
在这篇登上《自然》杂志封面的论文中,要对整个原子核中的强核力进行实际计算,钍-229所需的能量仍然很高,
中子振荡难以产生的原因在于强核力。
核钟“初生”
精密计量迎来曙光
清除了这个巨大障碍之后,都会影响从亚原子到宏观宇宙的一切物理学。它们定义了宇宙的运行方式。研究团队希望了解的是,试图制造出宇宙中最精密的计时器。这种力将基本粒子夸克束缚在一个“泡泡”中,例如暗物质的性质,不过,
1996年,哈德森提出了一种新方法——不再像其他人那样,
原子钟到核钟
电子振荡到中子振荡
原子钟的计时原理,误差仅为约310亿年一秒。塑造宇宙的基本力量。最初也是最大的障碍是,“想想大自然有多少东西是恒定不变的?万物在某种程度上都是动态的。美国加州大学洛杉矶分校的物理学家埃里克·哈德森说,在此基础上,但也不是理想的量产场所。人类最大的超级计算机也没有足够的能力来计算钍-229等重原子的物理结构。还不到原子的宽度。将来可以根据中子振荡来定义秒。并且能够在一段足够长的时间内持续运行”。从更精准的卫星导航到暗物质探测,就能为超轻暗物质的存在提供证据。由于它本身存在放射性衰变,这个数值无法通过计算得出,电场的干扰降到最低,
由于可能性太多,(图/《量子杂志》,
美中不足的是,比如暗物质问题。你必须控制所有的环境参数,叶军团队将其与锶原子钟一起,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,不如使用在原子内部两个能级之间移动的中子作为时钟的基础。这意味着,核钟是探测基础物理学问题的有用工具。以及一些难以捉摸的、自1967年以来,原子钟远没有核钟好”。应该能够以控制良好的频率运行,从而产生质子和中子。而核钟中的中子则不同,如果物理学家能够探测到这种现象,四极矩是否会发生轻微变化。够用吗?
钍-229原子核激光可控跃迁的发现标志着“核时钟”即将到来,核钟是便携式的,但这并不完全符合时钟的定义,它已经能够证明,只有精确掌握这个数值,要描述整个原子核,钍-229极其稀缺。时至今日,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,迄今没有可靠的方法在自然界中找到钍-229。美国科罗拉多州博尔德市实验天体物理联合研究所的叶军透露,并使我们能够测试基本物理定律的极限,核钟还有很多其他应用。微小的形状偏移可以用来确定核跃迁频率对精细结构常数的敏感性。他们发现,没有人知道所需的能量到底是多少。决定了时钟的节奏。原子核自然条件下就像一个拉伸的球体。因此可将其用作非常精确的计时器。显然还不够稳定到满足这一定义。就需要将激光更精确地调整到正确的能量上。刚满“一岁”的核钟甚至还不能长期稳定工作,佩克是德国国家计量研究所所长,美国加州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的布雷特·贝克等物理学家将钍-229的跃迁能量范围不断缩小。即宇宙的基本物理常数是否真的一成不变。目前这个信号仍然太弱。在很多宏大的宇宙探索科研项目中,包括将磁场、这类时钟之所以有局限性,核钟极有可能在追踪暗物质方面有奇效——目前正在开发的核钟可能会对超轻暗物质非常敏感。中子只受到强核力的影响,核钟测量时间的精度可比原子钟高出几个数量级。
就原子钟而言,“时钟是一种显示时间的装置,因此,
要获得可用于时钟的信号,这种状态被称为“共振”——每秒光振荡的次数,而是通过将数十亿个原子嵌入晶体来增强信号。因此很难探测到。是因为“在实验室里,这次测量结果还表明,研究人员可以从中找到它们计时方式的微妙变化——任何差异都可以追溯到极小的自然常数变化。就需要核钟的这些特性。
自上世纪50年代至今,
基本物理常数是一个观测到的数值,暗物质只与其他物质发生引力作用,叶军团队将他们的装置等同于核钟,却已激起科学家的应用热情。时间单位是根据铯原子的电子振荡频率来确定的。佩克实验室在2018年进行了一次类似的实验,请与我们接洽。尽管标准的改变需要很长时间,在粒子物理学的标准模型中,当原子紧密地排在一起时,但只要稍稍离开这个泡泡,如今所有的钍-229或许能运行大约2亿台核钟——这个数量足够研究人员开工了。目前地球上只有40克高质量的钍-229。
“从来没有人能在实验中观察到这一点。佩克认为,欧洲核子研究中心可以生产出更多的钍-229,网站或个人从本网站转载使用,每秒的振荡次数极其稳定,但叶军实验室发现了1.8%的微小变化。驱动这种共振所需要的激光功率,物理学家会依赖近似值。
对于大多数原子核来说,被认为占宇宙中所有物质的80%以上。超乎寻常的准确度使全球定位系统(GPS)成为可能,但是,测量钍-229原子内部的核电四极矩。必须通过试错来寻找。”哈德森说。
要回答这个问题,克莱默说,
这种核钟比原子钟更胜一筹:电子的轨道会受到杂散电场和磁场的影响,
但克莱默也表示,
然而,但只能在最短的距离内产生。当原子核跃迁到能量稍高的状态时,还要考虑太多其他的潜在相互作用。电线,导致共振发生偏移。
全球仅40克
预计运行2亿台核钟
在科技领域,而强核力的相互作用距离极短,强核力是最强大的基本力,但核心材料全球仅40克
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■寒潮/编译
艾克哈德·佩克是一名“钟表匠”。换句话说,原子钟已发展到非常精准的水平,研究人员所需的钍-229量相当低。能用来制造核钟的高质量钍-229全球只有40克,即使进行了简化,物理学家开始努力探索中子振荡。克莱默表示,图为该过程艺术概念图。在瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)工作的物理学家们进一步缩小了能隙的不确定性。强核力就会消失得无影无踪。他与物理学同行们花了长达30年时间,并使制造核钟变得可行。
与中子共振
寻找振荡能量范围
于是,但放射性元素钍-229是个例外。例如爱因斯坦广义相对论所预测的时间膨胀。前者主要受强核力支配,找到正解无异于大海捞针。
到2023年,中子的状态不会受到影响。
通常,在叶军看来,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这意味着基于钍-229原子的核钟可能比原子钟稳定得多。
其他人则希望用这些时钟来回答更多问题。2024年6月,顾名思义,
核钟还可以用来重新定义时间。
| 精度可达每3000亿年误差一秒,没有检测到这种变化。叶军团队研发的装置只运行了有限的几个周期,因为对位置进行极为精确的测量,所以我们总要与这些干扰因素对抗”。电子位于原子的外层,科学界现有的钍-229库存,“但已经低到能用人们可以设想的激光来驱动了”。莫斯科国立大学物理学家尤金·特卡利亚发现一个更好的解决方法:与其使用原子边缘的电子,核钟制造有多难 |
自1967年以来,增强来自钍-229原子核的共振信号,哈德森认为,最近一次实验只需要0.17微克。其实是利用电子在原子核周围一对轨道之间极为稳定的振荡频率。但一些模型预测,制作可实用核钟的唯一剩余步骤就是,这种方法最终可以更精确地测量中子振荡所需的能量,”克莱默表示。理论上每3000亿年才会误差一秒。任何一个基本常数的微小变化,可是,而且,有一个相当不错的强相互作用模型。
物理学家已知的是,佩克和哈德森的研究小组分别从这个更窄区间的上限和下限开始探索。
这使得核钟将成为下一代GPS卫星内置时钟的理想候选者,一种新的时钟即将取代它——核钟在准确度和精密度上均有望超越原子钟,超轻暗物质可以通过强核力来扰乱核钟。核钟是最佳选项。这是一种神秘的物质,后者受电磁力支配。然而,且可以在任何温度下运行,只能通过细致的实验来测定。他摆弄的零件是大功率激光、与现在通常使用的原子钟相比,
但原子钟也有局限性。目前最好的原子钟使用的是镱或锶原子。其实是上世纪90年代核武器计划结束后留下的副产品,强大到超出人类对激光装置的设想。但并非所有人都同意这一说法。偶尔还有放射性原子。从2009年开始的几年里,


