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麻省理工學院的研究人員設計了一種方法,他們說可以幫助建立迄今為止最精確的原子鐘。他們的方法可以幫助科學家探索諸如重力對時間流逝的影響以及時間是否會隨著宇宙變老而改變等問題。更精確的原子鐘甚至可以靈敏地探測暗物質和引力波。
研究人員在《自然》雜志的一篇論文中發表了他們的發現,他們使用了與現有原子鐘不同的方法來獲得更高的精確度。他們的設計以量子糾纏原子為中心,而不是測量隨機振蕩的原子。原子以一種“根據經典物理定律不可能”的方式相互關聯。
研究小組將350個鐿原子糾纏在一起。稀土元素的原子以與可見光相同的頻率振蕩,或者說每秒比銫(其他原子鐘中使用的元素)的頻率高10萬倍。麻省理工學院指出,如果科學家能夠精確地跟蹤這些振蕩,他們“就可以利用原子來區分更小的時間間隔”。
事實上,研究人員指出,如果你在宇宙誕生之初(大約138億年前)開始一個現代原子鐘,并一直持續到今天,它只會關閉半秒。但是,如果同一時鐘使用像麻省理工學院的新模型那樣的糾纏原子,那么它離它不到100毫秒,這顯然是一個巨大的改進。
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原文標題:MIT科學家重塑原子鐘 使其更加精確
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