PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Nature· 2026Q1

Lu+ Optik Frekans Referansları 19. Hanede Doğrulandı

Lu+ optical frequency references with accuracy verified at the 19th digit

K. J. Arnold, Michael Dao Kang Lee, Qi Zhao, Qichen Qin ve diğerleri

Kısa özet

İki bağımsız 176Lu+ tek iyon optik saati, 10−19 civarında kesirli frekans belirsizlikleri elde etti ve 5.7 × 10−19 seviyesinde anlaştı, bu da hassas zaman tutmayı ilerletiyor.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • İki bağımsız 176Lu+ tek iyon optik saati, 1 × 10−19 civarında kesirli frekans belirsizlikleri ile oluşturuldu.
  • Korelasyon spektroskopisi kullanılarak yapılan doğrudan bir karşılaştırma, saatler arasında (5.7)stat × 10−19 göreceli frekans farkı düzeyinde bir uyum gösterdi.
  • Saatler, 5.7 × 10−19 seviyesine kadar aynı tür karşılaştırmasıyla doğrulanmış 10−18'in altında değerlendirilmiş belirsizlikler elde ediyor.
  • Bu oda sıcaklığındaki sistemler, hassas zaman tutmayı ilerletiyor ve temel fizik testlerini mümkün kılıyor.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Optical atomic frequency references1 have far surpassed their microwave frequency predecessors, leading to an anticipated redefinition of the SI (International System of Units) second2. However, as the scientific community seeks consensus on a new standard, and several state-of-the-art optical standards now report evaluated fractional uncertainties below 10−18, verification by same-species comparisons to comparable levels remains an outstanding challenge. Here we report two 176Lu+ single-ion optical frequency references, each with evaluated fractional frequency uncertainty near 1 × 10−19, which are directly compared by correlation spectroscopy and demonstrate agreement, with a measured relative frequency difference of [−0.1 ± (5.7)stat ± (1.0)sys] × 10−19, where ‘stat’ and ‘sys’ indicate the statistical and systematic uncertainty, respectively. Our optical references have been comprehensively assessed with evaluated uncertainties below 10−18, supported by a same-species comparison of independent systems to the 5.7 × 10−19 level. This accuracy, achieved in practical room-temperature systems, will contribute to improving international timekeeping and towards chronometric levelling3,4 at the millimetre scale, as well as tests of fundamental physics5 such as Lorentz invariance6, general relativity7, searches for dark matter8,9 and variation of fundamental constants10,11. Two independent 176Lu+ single-ion optical clocks achieve fractional frequency uncertainties near 10−19 and agree at 5.7 × 10−19, advancing precision timekeeping.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Nature, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

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 et

Google 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