Nature· 2026Q1
Toryum-229 Optik Nükleer Saati Geri Besleme Döngüsü ile Yüksek Kararlılık Sağladı ve Karanlık Maddeyi Sınırladı
A thorium-229 optical nuclear clock with feedback loop
- 4atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Araştırmacılar, kalsiyum florür kristaline gömülü toryum-229 kullanarak bir optik nükleer saat oluşturdular, 3×10⁻¹²/√(τ/s) kesirli frekans kararsızlığı elde ettiler ve bunu ultra hafif karanlık madde modellerini sınırlamak için kullandılar.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Toryum-229 nükleer saati, 148 nm nükleer geçişine geri besleme spektroskopisi ile bir lazeri stabilize ederek inşa edildi.
- Toryum-229 çekirdekleri milimetre boyutunda, oda sıcaklığında bir kalsiyum florür kristaline gömülüdür.
- Saat, 1 gün boyunca 10⁻¹⁵'e yaklaşan 3×10⁻¹²/√(τ/s) kesirli frekans kararsızlığı elde etti.
- Nükleer saat, nükleer geçiş enerjisindeki periyodik dalgalanmalar ve sürüklenmeleri arayarak ultra hafif karanlık madde modellerini sınırlamak için kullanıldı.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract The laser-accessible nuclear transition in the thorium-229 isotope has been identified as a candidate for realizing an optical nuclear clock 1 that might outperform current optical clocks based on electron-shell transitions in atoms or ions 2 . It is expected to be more robust against external perturbations 3,4 and to provide enhanced sensitivity in clock-based tests of the fundamental principles of physics 5,6 . Here we realize a thorium-229 nuclear clock by stabilizing a continuous-wave laser to the 148-nm nuclear transition with rapid feedback based on absorption spectroscopy 7 . The thorium-229 nuclei are embedded in a millimetre-sized, room-temperature calcium fluoride crystal. A subharmonic of the 148-nm radiation is continuously compared with a Yb + single-ion clock. The nuclear clock shows a shot-noise-limited fractional frequency instability of $$3\times 1{0}^{-12}/\sqrt{\tau /{\rm{s}}}$$ 3 × 1 0 − 12 / τ / s where τ is the averaging time, approaching 10 −15 instabilities over 1 day of operation. Improvements to the instability by several orders of magnitude are projected for future devices. We use the nuclear clock to constrain models of ultralight dark matter by searching for periodic fluctuations and slow drifts in the nuclear transition energy, on timescales between 20 s and 1 day. Benefitting from the enhanced sensitivity of the thorium-229 transition, these constraints compete with the best atomic clocks concerning dark matter coupling to photons and go beyond previous measurements regarding coupling to the strong force.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Nature, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Atom ve Molekül Fiziği ve Optik
Atomic and Molecular Physics, and OpticsPhysics and Astronomy