世界上最精確的時鐘

對于這些應用,問題即將解決,一種最精準的時鐘已經(jīng)問世。這種時鐘是安德烈?呂滕(Andre Luiten)在西澳大利亞大學即將畢業(yè)時完成的。他用的是一種極度寒冷的小型藍寶石晶體。呂滕將它稱為“低溫藍寶石振蕩器”,它可用于支持軍事雷達和量子計算等多種技術應用。他和他的同事正在阿德萊德大學(也在澳大利亞)從事這些應用研究,他現(xiàn)在是光子學和先進傳感研究所(Institute for Photonics and Advanced Sensings)所長。這種新時鐘又被稱為藍寶石時鐘,它并不比原子鐘好;它們不一樣。因為準確度(accuracy)和精確度(precision)是不同的概念:準確度是時鐘計量真正的1秒時間的準確程度,現(xiàn)在1秒鐘被定義為銫原子在受控條件下在兩個能態(tài)之間振蕩9 192 631 770次的時間。2013年以來,雖然已經(jīng)建造出了更準確的原子鐘,但全球仍有400多個基于銫-133原子的原子鐘用于建立民用時間。如果你現(xiàn)在正在智能手機或筆記本電腦上閱讀這篇文章,屏幕邊緣顯示的時間便是由其中一個原子鐘推算出來的。對于許多應用,例如衛(wèi)星全球定位系統(tǒng),精確度則是至關重要的。不要誤會,銫原子鐘也非常精確。位于科羅拉多州博爾德的美國國家標準與技術研究院運行的NIST-F2銫鐘非常精確,它運行3億年才會快或慢1秒鐘。但對某些應用來說,精確度比準確度更重要。精確度不需要完美地劃定一個瞬間,而是要創(chuàng)造非常有規(guī)律的走時或振蕩。想象一下飛鏢游戲。原子鐘能夠將它們的所有飛鏢或振蕩都射在靶心周圍,即使有一個飛鏢可能偏離中心一兩厘米,但它們的平均位置也恰好在靶心。呂滕的裝置不求命中靶心:相反,它能夠將所有飛鏢都射在鏢靶上完全相同的一位置。換句話說,每一步滴答都完全、完全、完全相同。為了達到非常高的精確度,呂滕需要找到一種新材料,保持電磁振蕩的時間比銫原子束的更長。換言之,他需要一種光譜純度更高、只對極窄頻率作出反應的晶體,就像一根低損耗的吉他弦,可以振動很長時間,因此頻率非常統(tǒng)一。最后的結果是藍寶石,一種可以在實驗室合成的氧化鋁晶體。當冷卻至-267攝氏度(6開爾文)并進行振蕩時,這種晶體的均勻性使它的能耗比幾乎任何其他已知材料都要少。這一特性使藍寶石成為傳播電磁輻射的理想表面。鉆石也可以,但要獲取大型、超純的鉆石樣品,成本很高;硅很便宜,但因為它是半導體,所以會產(chǎn)生很大的電損耗。“我們使用的是一塊圓柱形藍寶石,其大小與迄今為止發(fā)現(xiàn)的最大的天然藍寶石大致相同?!眳坞f,“我們注入微波,它們會自然地圍繞藍寶石的圓周傳播。”我們注入微波的頻率與藍寶石的自然共振頻率相同,使它們在晶體的外表面產(chǎn)生波紋,如聲波一樣沿著曲面?zhèn)鞑?。“當你在倫敦圣保羅教堂輕聲說話時,聲音會傳遍教堂四周?!眳坞f,“我們使用的是同一個概念,只不過只用一組特定的頻率?!?/span>為了與藍寶石的自然共振頻率(即每次振蕩之后,“耳語”聲波會得到增強的那一點)相匹配,呂滕和他在阿德萊德的同事調整了溫度,以利用晶體中的雜質。“藍寶石的結構很堅固,當受到外力作用時,它仍然以相同的頻率回應?!?/span>





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