
中國科學(xué)院精密測量科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院官網(wǎng)發(fā)布的消息顯示,精密測量院囚禁離子物理研究團(tuán)隊在光鐘研究中取得重大突破,研制的第二代液氮低溫鈣離子光鐘的總系統(tǒng)不確定度達(dá)到4.4E-19,相當(dāng)于連續(xù)運行約720億年誤差不超過1秒,是目前報道的不確定度指標(biāo)最高的光鐘,相關(guān)成果發(fā)表于《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。

720億年誤差不超過1秒 我國研制出不確定度指標(biāo)最高光鐘
光鐘利用原子或離子的穩(wěn)定能級躍遷作為頻率參考,是迄今人類能夠?qū)崿F(xiàn)的精度最高的時間計量裝置。
其系統(tǒng)不確定度直接決定了未來時間頻率基準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和可靠性。
將系統(tǒng)不確定度推進(jìn)至E-19量級,不僅能夠滿足新一代時間定義的需求,也將顯著提升基本物理量定義、基本物理常數(shù)測量以及基本物理定律檢驗的精度,并為探索超越標(biāo)準(zhǔn)模型的新物理提供更靈敏的實驗工具。
在眾多光鐘體系中,鈣離子的主要特點為:一是能級結(jié)構(gòu)相對簡單,所需激光系統(tǒng)更為精簡;二是存在“魔幻囚禁頻率”,在特定射頻頻率下,微運動引起的二階多普勒頻移與斯塔克頻移可在理論上相互抵消,從而為顯著抑制乃至消除微運動相關(guān)頻移提供了可能。
然而,要將這些理論優(yōu)勢真正轉(zhuǎn)化為工程化的極限性能,仍需攻克黑體輻射頻移與離子熱運動(宏運動)精密控制等關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)。
其中,黑體輻射頻移與環(huán)境溫度的四次方成正比,室溫(約300K)情況下,鈣離子的黑體輻射頻移對溫度較為敏感,長期以來是制約鈣離子光鐘性能的主要瓶頸。
為解決這一問題,研究團(tuán)隊創(chuàng)新性地發(fā)展了液氮低溫技術(shù)路線。與室溫環(huán)境相比,將離子運行環(huán)境降低至液氮溫區(qū)(約80K),理論上可使黑體輻射強度降低約200倍,可從本質(zhì)上大幅降低黑體輻射頻移。在前期成功實現(xiàn)3E-18不確定度的基礎(chǔ)上,團(tuán)隊通過全方位的技術(shù)革新,在第二代系統(tǒng)中實現(xiàn)了性能的跨越式提升。
這項突破源于對多個關(guān)鍵技術(shù)的協(xié)同攻關(guān)與系統(tǒng)集成。在熱控制方面,團(tuán)隊對光鐘的機(jī)械結(jié)構(gòu)、熱連接方案和溫度監(jiān)測體系進(jìn)行了精密設(shè)計;通過采用高導(dǎo)熱材料、優(yōu)化熱平衡路徑,并創(chuàng)新性地構(gòu)建熱學(xué)復(fù)刻裝置并進(jìn)行原位比對測量,成功將離子微環(huán)境的溫度精確評估為79.5±1.5K,使黑體輻射頻移不確定度降至3.5E-19。
在熱運動控制方面,團(tuán)隊實現(xiàn)了三維邊帶冷卻技術(shù),將離子冷卻至接近運動基態(tài),結(jié)合低溫環(huán)境下顯著抑制的電場噪聲(加熱率低于1.3聲子數(shù)/秒),將二階多普勒頻移不確定度降低至4E-20。
在磁場控制方面,通過高精度光鐘頻率比對,精確測得了二階塞曼系數(shù),結(jié)合精確磁場控制,將相關(guān)不確定度控制在5E-20。
與此同時,研究團(tuán)隊通過多技術(shù)手段協(xié)同實現(xiàn)了對其他系統(tǒng)誤差的精確抑制和評估:如采用“魔幻囚禁頻率”抑制微運動效應(yīng),采用Hyper Ramsey光譜技術(shù)消除激光頻移和AOM啁啾頻移,交替探測多對塞曼躍遷抵消電四極頻移,運用最新量子散射理論評估背景氣體碰撞影響等。
經(jīng)過對所有已知誤差項的獨立評估與合成,第二代液氮低溫鈣離子光鐘的總系統(tǒng)不確定度為4.4E-19。
這一指標(biāo)的達(dá)成,驗證了液氮低溫技術(shù)路線的可行性和優(yōu)越性,為光鐘的發(fā)展提供了新的技術(shù)范式。
該研究成果標(biāo)志著鈣離子光鐘的不確定度指標(biāo)進(jìn)入E-19量級。
在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域,更高精度的光鐘將提升對基本物理定律檢驗的靈敏度,為探索超越標(biāo)準(zhǔn)模型的新物理提供更精確的工具。
在計量應(yīng)用方面,它為基于光鐘重新定義國際單位制"秒"提供了堅實的技術(shù)支撐。在工程應(yīng)用層面,這一突破為發(fā)展下一代重力測量、精密導(dǎo)航定位等國家重大需求領(lǐng)域提供了核心頻率基準(zhǔn)。
該研究以“Liquid-nitrogen-cooled 40Ca? ion optical clock with a systematic uncertainty of 4.4×10-19”為題發(fā)表于《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。
精密測量院博士后張寶林、博士生馬子曉為共同第一作者,研究員黃垚、管樺、高克林為共同通訊作者,研究員唐麗艷、史庭云以及副研究員韓惠麗參與完成。
該研究工作得到科技部重點研發(fā)計劃、科技創(chuàng)新2030“量子通信與量子計算機(jī)”重大項目、國家自然科學(xué)基金委重點項目和創(chuàng)新群體項目、中國科學(xué)院穩(wěn)定支持基礎(chǔ)研究領(lǐng)域青年團(tuán)隊計劃、湖北省創(chuàng)新群體項目等支持。









