
中國(guó)科學(xué)院精密測(cè)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(cè)量院囚禁離子物理研究團(tuán)隊(duì)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(yùn)行約720億年誤差不超過(guò)1秒,是目前報(bào)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(píng)論快報(bào)》(Physical Review Letters)上。

720億年誤差不超過(guò)1秒 我國(guó)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(jí)躍遷作為頻率參考,是迄今人類(lèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的精度最高的時(shí)間計(jì)量裝置。
其系統(tǒng)不確定度直接決定了未來(lái)時(shí)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(jí),不僅能夠滿足新一代時(shí)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(cè)量以及基本物理定律檢驗(yàn)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(shí)驗(yàn)工具。
在眾多光鐘體系中,鈣離子的主要特點(diǎn)為:一是能級(jí)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,所需激光系統(tǒng)更為精簡(jiǎn);二是存在“魔幻囚禁頻率”,在特定射頻頻率下,微運(yùn)動(dòng)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(yùn)動(dòng)相關(guān)頻移提供了可能。
然而,要將這些理論優(yōu)勢(shì)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(yùn)動(dòng)(宏運(yùn)動(dòng))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(duì)溫度較為敏感,長(zhǎng)期以來(lái)是制約鈣離子光鐘性能的主要瓶頸。
為解決這一問(wèn)題,研究團(tuán)隊(duì)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(yùn)行環(huán)境降低至液氮溫區(qū)(約80K),理論上可使黑體輻射強(qiáng)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(shí)現(xiàn)3E-18不確定度的基礎(chǔ)上,團(tuán)隊(duì)通過(guò)全方位的技術(shù)革新,在第二代系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了性能的跨越式提升。
這項(xiàng)突破源于對(duì)多個(gè)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(duì)對(duì)光鐘的機(jī)械結(jié)構(gòu)、熱連接方案和溫度監(jiān)測(cè)體系進(jìn)行了精密設(shè)計(jì);通過(guò)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(duì)測(cè)量,成功將離子微環(huán)境的溫度精確評(píng)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(yùn)動(dòng)控制方面,團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了三維邊帶冷卻技術(shù),將離子冷卻至接近運(yùn)動(dòng)基態(tài),結(jié)合低溫環(huán)境下顯著抑制的電場(chǎng)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(chǎng)控制方面,通過(guò)高精度光鐘頻率比對(duì),精確測(cè)得了二階塞曼系數(shù),結(jié)合精確磁場(chǎng)控制,將相關(guān)不確定度控制在5E-20。
與此同時(shí),研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)多技術(shù)手段協(xié)同實(shí)現(xiàn)了對(duì)其他系統(tǒng)誤差的精確抑制和評(píng)估:如采用“魔幻囚禁頻率”抑制微運(yùn)動(dòng)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(cè)多對(duì)塞曼躍遷抵消電四極頻移,運(yùn)用最新量子散射理論評(píng)估背景氣體碰撞影響等。
經(jīng)過(guò)對(duì)所有已知誤差項(xiàng)的獨(dú)立評(píng)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(yàn)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(jí)。
在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域,更高精度的光鐘將提升對(duì)基本物理定律檢驗(yàn)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(jì)量應(yīng)用方面,它為基于光鐘重新定義國(guó)際單位制"秒"提供了堅(jiān)實(shí)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(cè)量、精密導(dǎo)航定位等國(guó)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(píng)論快報(bào)》(Physical Review Letters)上。
精密測(cè)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(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、科技創(chuàng)新2030“量子通信與量子計(jì)算機(jī)”重大項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金委重點(diǎn)項(xiàng)目和創(chuàng)新群體項(xiàng)目、中國(guó)科學(xué)院穩(wěn)定支持基礎(chǔ)研究領(lǐng)域青年團(tuán)隊(duì)計(jì)劃、湖北省創(chuàng)新群體項(xiàng)目等支持。









