因此,科学家们正在讨论用基于原子振荡周期的“原子时”取代基于地球自转的“世界时”。.从古人最初尝试用日晷测量时间,到原子钟精度记录达到“17亿年仅1秒”(2009年记录)的先进设备,人类一直在为精确测量时间而奋斗。.然而,一个人的生活中几乎...
Nature:新原子钟计时更精确.原子钟是世界上最精确的计时仪器,可使用激光测量以恒定频率振动的原子,就像许多微小的同步摆动的钟摆一样。.世界上最好的原子钟可以非常精确地计时,如果它们从宇宙诞生之初就开始运行,到今天误差只会约半秒。.尽管...
原子钟是目前计时的黄金标准。这些装置基于原子的两个状态之间的转变来测量时间。在Nature的两篇论文中,Masuda等人和Seiferle等人共同报告了一种新型的时钟-核钟,而这个时钟反而使用原子核的两个状态之间进行转换。
研究人员基于以上全检验的结果,提出了一种具有高鲁棒性和集成性特点的固态原子钟的新方案。.新方案是将核自旋的电四极矩耦合当做频率标准,一块1立方毫米大小的具有6ppb色心浓度的金刚石即可达到现有商用原子钟的水平。.原子钟方案的Allan方差...
沙漏:利用沙的流动计时。日晷:利用一物体影子的变化计时。摆钟:利用单摆的简谐运动计时。日晷沙漏漏壶:利用水漏出后,水面的高低来计时。火钟:靠燃…
早在人类文明诞生之初,人类便开始通过对时间的计量来描述世间万物的变化,并由此诞生了一系列精度越来越高的计时器具。回顾人类科学发展史,计时仪器的改进历史是与整个人类文明同步的。对于生命个体而言,时间长河托起生命之帆,人在时间的长河中诞生、成长,也在这条长河中衰老...
北斗卫星经过多年的努力,各项参数已经达到了使用的标准,装上了铷原子钟,为北斗系统在2012年完成亚太地区组网并提供区域服务作出了重要的贡献,如今我们的高精度星载原子钟经过第三代技术的改进,成为目前世…
刻、沙漏、钟摆、石英震荡等计时方式之后,在20世纪40年代末,由于美国科学家发明了一种利用测量原子稳定能级之间跃迁的方式来计时的方法后,进入了所谓的“原子钟时代”。原子钟的计时方式是采用测量一种稳定的原子能级之间的跃迁频率作为计时的
1967年,CIPM(国际计量大会)定义秒是铯133原子(Cs133)基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9,192,631,770个周期所持续的时间。原子钟是目前计时的黄金标准。这些装置基于原子的两个状态之间的转变来测量时间。在Nature的两篇...
科学家们意识到原子跃迁的性质与空间或时间的位置无关。这种认识导致了使用两个原子态之间的已知转换作为定义时间的手段的想法。在过去的70年里,原子钟一直在不断改进,目前在1018年会出现1分钟的误差。但是如果我们能做得比这些设备好呢?
因此,科学家们正在讨论用基于原子振荡周期的“原子时”取代基于地球自转的“世界时”。.从古人最初尝试用日晷测量时间,到原子钟精度记录达到“17亿年仅1秒”(2009年记录)的先进设备,人类一直在为精确测量时间而奋斗。.然而,一个人的生活中几乎...
Nature:新原子钟计时更精确.原子钟是世界上最精确的计时仪器,可使用激光测量以恒定频率振动的原子,就像许多微小的同步摆动的钟摆一样。.世界上最好的原子钟可以非常精确地计时,如果它们从宇宙诞生之初就开始运行,到今天误差只会约半秒。.尽管...
原子钟是目前计时的黄金标准。这些装置基于原子的两个状态之间的转变来测量时间。在Nature的两篇论文中,Masuda等人和Seiferle等人共同报告了一种新型的时钟-核钟,而这个时钟反而使用原子核的两个状态之间进行转换。
研究人员基于以上全检验的结果,提出了一种具有高鲁棒性和集成性特点的固态原子钟的新方案。.新方案是将核自旋的电四极矩耦合当做频率标准,一块1立方毫米大小的具有6ppb色心浓度的金刚石即可达到现有商用原子钟的水平。.原子钟方案的Allan方差...
沙漏:利用沙的流动计时。日晷:利用一物体影子的变化计时。摆钟:利用单摆的简谐运动计时。日晷沙漏漏壶:利用水漏出后,水面的高低来计时。火钟:靠燃…
早在人类文明诞生之初,人类便开始通过对时间的计量来描述世间万物的变化,并由此诞生了一系列精度越来越高的计时器具。回顾人类科学发展史,计时仪器的改进历史是与整个人类文明同步的。对于生命个体而言,时间长河托起生命之帆,人在时间的长河中诞生、成长,也在这条长河中衰老...
北斗卫星经过多年的努力,各项参数已经达到了使用的标准,装上了铷原子钟,为北斗系统在2012年完成亚太地区组网并提供区域服务作出了重要的贡献,如今我们的高精度星载原子钟经过第三代技术的改进,成为目前世…
刻、沙漏、钟摆、石英震荡等计时方式之后,在20世纪40年代末,由于美国科学家发明了一种利用测量原子稳定能级之间跃迁的方式来计时的方法后,进入了所谓的“原子钟时代”。原子钟的计时方式是采用测量一种稳定的原子能级之间的跃迁频率作为计时的
1967年,CIPM(国际计量大会)定义秒是铯133原子(Cs133)基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9,192,631,770个周期所持续的时间。原子钟是目前计时的黄金标准。这些装置基于原子的两个状态之间的转变来测量时间。在Nature的两篇...
科学家们意识到原子跃迁的性质与空间或时间的位置无关。这种认识导致了使用两个原子态之间的已知转换作为定义时间的手段的想法。在过去的70年里,原子钟一直在不断改进,目前在1018年会出现1分钟的误差。但是如果我们能做得比这些设备好呢?