量子精密测量实现新突破 我国科研团队研制出“核光钟”

日前,清华大学联合国内多个研究团队,在国际上率先研制出“核光钟”,实现了量子精密测量由电子跃迁迈向原子核跃迁,为新一代高性能时间频率基准、深空探测和基础物理研究等开辟新的技术路径。国际期刊《自然》今天刊发该项研究成果。“核光钟”被视为继原子微波钟和原子光钟之后的新一代时间频率标准,是当前量子精密测量领域前沿攻关方向。清华大学科研团队历时近五年,原创性发展了148纳米连续波真空紫外激光技术,并利用这一光源精确驱动放射性同位素钍-229的原子核跃迁,将激光频率稳定在这一核跃迁上,从而研制出了“核光钟”。清华大学物理系副教授、北京量子信息科学研究院兼聘研究员丁世谦表示,老式的钟摆,每秒钟差不多摆动一次,可以通过数钟摆摆动了多少次,来知道时间过了多少。这次的“核光钟”,就是用原子核的节拍作“钟摆”,这个节拍要比挂钟的节拍快得多,每秒钟差不多是2000万亿次,把时间切割得…

量子精密测量实现新突破 我国科研团队研制出“核光钟”

日前,清华大学联合国内多个研究团队,在国际上率先研制出“核光钟”,实现了量子精密测量由电子跃迁迈向原子核跃迁,为新一代高性能时间频率基准、深空探测和基础物理研究等开辟新的技术路径。国际期刊《自然》今天刊发该项研究成果。“核光钟”被视为继原子微波钟和原子光钟之后的新一代时间频率标准,是当前量子精密测量领域前沿攻关方向。清华大学科研团队历时近五年,原创性发展了148纳米连续波真空紫外激光技术,并利用这一光源精确驱动放射性同位素钍-229的原子核跃迁,将激光频率稳定在这一核跃迁上,从而研制出了“核光钟”。清华大学物理系副教授、北京量子信息科学研究院兼聘研究员丁世谦表示,老式的钟摆,每秒钟差不多摆动一次,可以通过数钟摆摆动了多少次,来知道时间过了多少。这次的“核光钟”,就是用原子核的节拍作“钟摆”,这个节拍要比挂钟的节拍快得多,每秒钟差不多是2000万亿次,把时间切割得…

“人造太阳”建设新进展!紧凑型聚变能实验装置园区交付使用

国庆前夕,国家重大工程紧凑型聚变能实验装置(BEST)迎来重要节点,项目园区正式交付启用,核聚变装置主机的建造进入了“四环套装”的关键攻坚阶段。BEST装置主机建设进入关键攻坚阶段BEST装置是我国自主研发的新一代聚变燃烧实验装置,目标是模拟太阳内部的核聚变反应,从而获得几乎取之不尽的清洁能源。自今年7月以来,BEST装置多个关键核心部件陆续运抵现场,组装工作稳步推进,任务过半。近日,BEST装置主机正式启动最为关键的攻坚任务——“四环套装”。我们可以把这套装置想象成一套层层嵌套的巨型“保温圆桶”:从最里面的真空室,往外依次套上冷屏、环向场磁体,再安装各类内部精密零件。真空室就是发生核聚变反应的“炉膛”;冷屏相当于超级保温层,隔绝热量;环向场磁体则负责产生超强磁场,牢牢锁住高温等离子体,不让它碰到容器壁。按照计划,BEST装置将力争在2027年底完成整体建造,2030年前后开展氘氚聚…


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