Chinese optical clock reaches 10^{-19} precision level

Chinese scientists have developed an optical clock with stability and uncertainty both surpassing 10^{-19}, a level achieved by only a handful of top global labs. The achievement, published in Metrologia, could position China to lead efforts in redefining the second.

China has joined the global top-tier timekeeping club with a new optical clock. The clock’s key parameters, stability and uncertainty, both surpassed 10^{-19}, a feat achieved by only a handful of labs worldwide, including the US National Institute of Standards and Technology and Germany’s national standards laboratory, as the team wrote in the journal Metrologia this month. Its precision exceeds the threshold required for redefining the second, potentially “allowing China to play a leading role in the effort”, according to state broadcaster CCTV. “It lays a solid foundation for using optical clocks to test fundamental physics, improve next-generation satellite navigation and build a unified ultra-precise global time standard,” Dai told CCTV on March 7. Optical clocks are the most precise timekeeping devices available. They use lasers to trap atoms such as strontium and rubidium at very low temperatures, and measure time from the frequency of light emitted as their electrons jump between energy levels. The clock may lead to smaller, more stable and portable space-based versions.

Relaterade artiklar

I en era dominerad av digital precision fortsätter mekaniska kronometerklockor att symbolisera strävan efter noggrannhet inom lyxig horologi. Dessa klockor, certifierade av oberoende organ som COSC, kopplar moderna entusiaster till århundraden av innovationer inom tidmätning. Artikeln utforskar deras historiska betydelse och pågående relevans.

Rapporterad av AI

Nya beräkningar tyder på att tidkristaller, en gång sedda som en kvantmekanisk uddahet, kan fungera som byggstenar för mycket precisa kvantklockor. Forskare analyserade system med kvantpartiklar och fann att tidkristaller bibehåller noggrannhet bättre vid mätning av korta tidsintervall jämfört med konventionella faser. Denna utveckling kan erbjuda alternativ till befintliga tidtagnings teknologier.

Forskare ledda av Jun Ye vid JILA i Boulder, Colorado, föreslår att placera en ultrastabil laser i en av månens permanent skuggade kratrar för att förbättra navigationen för månlandare och rovers. Den kyliga, vibrationsfria miljön nära månens poler skulle kunna ge oöverträffad precision i tidtagning och positionering. Denna uppställning skulle kunna stödja aktiviteter från månurhållning till satellitkoordination.

Rapporterad av AI

Forskare vid EPFL har utvecklat en metod för att mäta durationen av ultrasnabb kvantprocesser utan extern klocka. Genom att analysera förändringar i elektronspin vid fotoemission fann de att övergångstider varierar kraftigt beroende på materialets atomstruktur. Enklare strukturer ger längre förseningar, från 26 till över 200 attosekunder.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj