△ 在不同高度差上验证时钟变快(图片来自Nature)
该研究来自于美国科罗拉多大学JILA实验室的叶军团队。
他率团队开发出世界上最精确的原子钟,得出在一毫米高度差上,时间相差大约一千亿亿分之一,也就是大约3000亿年只相差1秒,与广义相对论预言一致。
这种由于引力不同造成的时间差叫做引力红移,虽然已经得到无数次验证,但是如此高精度的检测还是头一次。
引力改变光频率
广义相对论指出,引力场越强,时间就越慢,从而改变电磁波的频率。
如果一束蓝光射向天空,在引力的作用下,就会向红色端移动,称之为“引力红移”。
虽然爱因斯坦早在1915年就预测了这种现象,但是这种“移动”非常小,直到1976年才有了第一次精确的实验验证。
当时科学家用火箭将原子钟送到1万公里的高空,发现它比海平面时钟快,大约73年快一秒。
△ 在不同高度差上验证时钟变快(图片来自Nature)
虽然这种差距身体无法感知,但却与我们的生活息息相关,因为GPS必须要修正这个极小的时间差才能精确定位。
几乎在12年前的同一天,来自UC伯克利的团队测量了高度差33厘米的两个原子钟的时间差。
现在叶军团队可以做到测量一个原子云内,原子气体上下两端的时间差,而二者之间高度只相差一毫米!
超精准的光晶格钟
为何叶军团队能做到如此精确?那是因为他们使用了一种更精确的时钟——光晶格钟(optical lattice clock)。
这套系统先用6束激光将10万个锶原子逐步冷却,最后用红外激光将锶原子维持在超冷状态。
由于激光的相干性,空间中会有周期出现能量较小的区域,从而将锶原子束缚在一个个煎饼形状的空间里。
△ 光晶格钟原理(图片来自NIST)
这种设计减少了由光和原子散射引起的晶格扭曲,使样品均匀化,并扩展了原子的物质波。原子的能量状态控制得非常好,创下了所谓的量子相干时间37秒的纪录。
而对提高精度至关重要的,是叶军团队开发的新成像方法。这种方法能提供整个样本的频率分布的微观图。
这样,他们就可以比较一个原子团的两个区域,而不是使用两个独立原子钟的传统方法。
将锶原子冷却后,然后再用一束激光来激发它,将它的外层电子激发到更高的轨道上。
由于只有极小范围的激光频率可以激发电子,因此只要调节激光到恰好激发的频率并测量,就可以极其精确地测量时间。
△ 激光激发锶原子测量频率(图片来自NIST)
由于一毫米范围内的红移很小,大约只有0.0000000000000000001(别数了,总共19个0),为了能提高精度,研究团队用大约30分钟的平均数据解决此问题。
经过90小时的数据分析,他们的测量结果是9.8(2.3) x 10-20mm-1,在误差范围内,与广义相对论符合得很好。
连接量子力学和广义相对论
本项研究的通讯作者叶军表示,此次突破可以把时钟的精确度提升50倍。这有望提高GPS的精确度。
由于引力红移,必须对GPS的原子钟做时间修正,时间修正越准确,也就意味着定位的精度可以越高。
而这对于物理学更是具有重大意义。
最让人兴奋的是,我们现在可以将量子力学和引力联系在一起了!
叶军表示,精确的原子钟将开启在弯曲时空中探索量子力学的可能,比如分布在弯曲时空中不同位置的粒子,是处于怎样的复杂物理状态。
而且,如果能够将目前的测量效果再提升10倍,研究团队就能看到穿过时空曲率时,原子的整个物质波。
也就意味着可以开始探索量子尺度下的引力效应。
加拿大滑铁卢大学理论物理学家Flaminia Giacomini也表示,原子钟是探索这一问题最有希望的系统之一。
叶军表示:也许正是这种微小的频率差打破了量子相干性,才让宏观时间变得经典。
此外,原子钟还可以被应用在显微镜上,来观察量子力学和引力之间的微妙联系。同时也能被应用在天文望远镜上,来更加精确地观测宇宙。
事实上,叶军教授也正在用原子钟寻找神秘的暗物质。
甚至在大地测量学上,原子钟也能帮助研究人员更进一步精确测量地球、改进模型。
通讯作者叶军
最后,我们再来了解一下本项研究的通讯作者——叶军。
叶军是美国科罗拉多大学物理系教授、美国国家标准与技术研究院(NIST)和科罗拉多大学联合建立的实验天体物理实验室(JILA)研究院。
叶军本科毕业于上海交通大学应用物理系;博士毕业于科罗拉多大学,师从诺贝尔物理学奖得主约翰·霍尔。
自1999年开始,叶军在科罗拉多大学博尔德分校任教,在2008年霍尔退休后接手了实验室的管理工作。
2011年,叶军当选为美国国家科学院院士;2017年,当选为中国科学院外籍院士;2020年获得“墨子量子奖”,2021年获得科学突破奖基础物理学奖。
其主要研究领域为超冷原子-分子、精密测量、多体量子物理等。
2007年,叶军及研究团队做出了世界上首台“每7000万年仅误差1秒”的锶原子光钟。
之后,他在这一领域不断刷新纪录。
2017年,其团队设计的新型原子钟,将锶原子装入微小的三维立方体中,密度较以前一维原子钟设计中锶原子的密度高出近1000倍,进一步提升原子钟测量精度。
2020年,叶军团队曾在3天内连发Nature、Science论文。
发表在Nature上的《Dipolar evaporation of reactive molecules to below the Fermi temperature》中,其团队首次实现量子简并气体。
另一篇发表在Science的论文《Resonant collisional shielding of reactive molecules using electric fields》,则用量子力学理论解释了分子间的碰撞。
论文地址:
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04349-7
关键词: 科学探索 叶军团队首次在毫米尺
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 今日关注:郑板桥教子讲的是什么内容?郑板2022-06-14
- 每日讯息!北京机场快线有哪几班?北京机场快2022-06-14
- 快看:支付宝蚂蚁庄园小鸡问答 扑克牌是根2022-06-14
- 每日快播:支付宝蚂蚁庄园小鸡问答:一般我2022-06-14
- 速递!支付宝蚂蚁庄园小鸡问答:成语扬汤止2022-06-14
- 热议:免费手机网络电话有哪些?虚拟号码打2022-06-14
- 热资讯!关于爱情的英文文章有哪些? 英语2022-06-14
- 每日简讯:支付宝蚂蚁庄园小鸡问答:胡同这2022-06-14
- 即食燕窝需不需要放冰箱冷藏 即食燕窝常温2022-06-14
- 今日快讯:感恩老师的精品图片推荐 感恩教2022-06-14
- 最新资讯:lol英雄排名 LOL史上十大最强英2022-06-14
- 快资讯丨右脑型思维者 你们是属于左脑还是2022-06-14
- 热门:母乳喂养大本营 乳汁是这样分泌的2022-06-14
- 【快播报】见男友的小tips 突然火起来的见2022-06-14
- 今日播报!环保小制作图片 牛奶盒盒子都有2022-06-14
- 今日报丨闭嘴用英文怎么说?“闭嘴”再用shu2022-06-14
- 每日精选:苍蝇怎么驱赶有效?苍蝇怕什么?苍2022-06-14
- 每日视讯:卡多雷风铃是什么?风铃花简单介2022-06-14
- 精选!55bbs我爱购物网怎么样?免费二级域名2022-06-14
- 今日视点:低音炮功放有哪些?低音炮功放板2022-06-14
- 要闻速递:二战国语电影有哪些值得看?免费2022-06-14
- 快播:梁颖和罗冠军(梁颖罗冠军照片)2022-06-14
- 每日速读!qq密码多少位?qq密码一般是几位数2022-06-14
- 为什么有人吃蓝莓舌头不变黑?为什么吃蓝莓2022-06-14
- 涌泉艾灸一次多长时间 艾灸灸涌泉可以祛湿2022-06-14
- 幸媛情感学苑挽回婚姻怎么样,真实修复案例2022-06-14
- 燕窝早吃和晚吃的区别 吃燕窝有什么忌口或2022-06-14
- 燕窝的口感什么样最好 燕窝没有炖熟吃了2022-06-14
- 燕窝适合什么样的人群使用 为什么爪哇燕窝2022-06-14
- 泡脚时出现心慌心悸 泡脚胸闷气短是怎么回2022-06-14