日本信息通信研究機構(gòu)日前發(fā)表新聞公報說,該機構(gòu)與東京大學對雙方獨立研發(fā)的“光晶格鐘”生成的頻率進行了比較實驗,確認這兩個鐘都達到了6500萬年僅誤差1秒的高精確度。這項成果有望用于對“1秒”進行更精準的定義。
信息通信研究機構(gòu)說,高精確度的時鐘性能需要通過與同等或更高性能的時鐘進行頻率比較來評定,而要把從時鐘獲得的頻率作為頻率標準來利用,必須要確認在物理上處于不同地點的多個完全獨立的同類時鐘頻率是一致的。但由于此前一直沒有高效的計測手段,時鐘精確度只能確認到小數(shù)點后14位。
在這次實驗中,信息通信研究機構(gòu)使用了獨立研發(fā)的超高精確度光纖頻率傳輸系統(tǒng),將他們開發(fā)的“光晶格鐘”與直線距離24公里外的東京大學的“光晶格鐘”用60公里長的光纖連接起來,進行頻率比較實驗。結(jié)果顯示,雙方的時鐘能準確地區(qū)分千萬億分之一秒的差異,相當于運轉(zhuǎn)6500萬年才會出現(xiàn)1秒的誤差。
公報說,這次的成果使利用日本提案的“光晶格鐘”重新定義作為國際標準的1秒更具備了現(xiàn)實性。如果今后精確度能再提高一個數(shù)量級,時鐘還可以應用于地球科學等領域。
“光晶格鐘”是由東京大學科學家香取秀俊于2001年提出的一種新的光原子鐘。它以獲得2005年度諾貝爾物理學獎的“光梳”技術為基礎。“光梳”擁有一系列頻率均勻分布的頻譜,這些頻譜仿佛一把梳子上的齒或一根尺子上的刻度。“光梳”可以用來測定未知頻譜的具體頻率,其精確度目前已經(jīng)達到小數(shù)點后15位。把原子封閉到被稱為“光晶格”的“容器”里,這樣原子的各種外來擾動被消除,可以充當鐘的振蕩器。
轉(zhuǎn)載請注明出處。