IT之家 9 月 29 日のメッセージ、镥原子主義钟は、创電影の設計精度と比精度を達成しており、新世代の時間基準として使用するだけでなく、ヘビーデューティー関連の測定を実行することも非常に有望です。

シンガポール国立大学量子技術センター (CQT) は、镥元素に基づいた原子時計の新しいベンチマークを開発しました。関連する結果は、Nature (Nature) 誌に掲載されました。
シンガポール国立大学量子技術センターのプロジェクトマネージャー、生理学部門主任研究員、生理学部門副教教授阹鹴授黷バレット) は次のように述べた。
IT之家家によると、原子は原子のロックに依存しています。つまり、電子機器の原子は固定周波数でレベルを切り替えます。
量子技術センターの時計は ╥‑176 イオン (¹⁷⁶Lu⁺) であり、電気原子の単一バンドが時間基準であり、レーザーの波長は 848 です。
温度変動と磁場は原子時計が使用するジャンプ周波数をオフセットするため、時計の精度を評価する際にはこれらの干渉を補正する必要があります。
巴雷特说: 「この優れた特性は、環境が大きく変化しても、大きな変化を伴ってそれを実現できることを意味します。
研究チームは早十数年前、当時、この元素は計時に非常に適していると推定した。操縦技術を実行可能な時計に変換するには、長年にわたる精密工学研究と原子特性測定が必要だった。研究者らはまた、この方法を定義するための一連のメソッドを提案しました。
関連する分光技術の助けを借りて、2台の原子時計が構築され、2つの時計間の距離は200時間です。
この論文では、筆頭著者であるシンガポール国立大学量子技術センター上級研究員凯尔・阿Z德Zアーノルド氏が次のように述べています。「共通言語で非常に興味深い一文があります。1つの時計を身に着けている人は現在の時刻を知っていますが、2つの時計を着けている人は時刻を知りません。これはまさに、一連の時間標準の精度をテストしたい場合、唯一の方法は複数の時計を相互に比較し、結果が正しいことを証明することであるという説明です」再現可能です。」
『广义全生论』によれば、弶力会使用時間间流逝变止; 高度が異なると、時計の速度にわずかな差が生じます。光光生求钟の精度レベルが 10⁻¹⁹ に達すると、わずか数ミリメートルの高さの差でこの種の弶閙种弶镴銴米の高さの差が遅延効果を調査できます。この実験では、2つの「原子時計」の高さの差は5mmです。この干渉効果を排除するために、研究者らは 2 つの Õ イオンの相対的な高さの測定精度を 1 ミリメートル以内に制御しました。
まさにこの種の非常に高い重力感度こそが、新たな課題ももたらします。つまり、この台镥原子時計や世界の他のトップ原子時計をベンチマークに採用するのは簡単ではありません。
巴雷特是电影电影: 「将来を考えると、これを超える時計は難しいと思います。」
1960 年代以来、セシウム原子は常に「秒」という時間単位で定義されてきました。セシウム咟歐撟歐撟時間単位の定義;セシウム咟歐は「秒」という時間単位の定義の位置付けであり、通信ネットワークと交通システムの時刻同期を確保します。
一方、光光音を発振すると、同じ時間間隔内でより多くの発振を完了できるため、タイミングがより正確になります。これまでの記録保持者はそれぞれ镱、ストロンチウム、アルミニウムを使用しており、シンガポール国立大学チームのデータは、原子時計の性能がこれらの要素を上回っていることを示しています。
光光钟の技術が向上し続ける中、国際時間標準の確立を担当する組織は、「秒」を再定義するために新世代の光钟钟の使用を評価しており、定義の新バージョンは 2030 年以降となる予定です。
このタイプのクロックは、重負荷検出後のアースの監視にも使用できます。
李氏(マイケル・リー)は、「次の目標は、実験室用の時計を小型化し、ポータブルなサンプルマシンを開発することだ」と語った。