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投稿到接收仅27天,中国青年学者一作兼通讯,登上Nature封面,被Science誉为突破性进展!

高分子科学前沿  · 公众号  · 化学  · 2024-09-05 07:59

主要观点总结

张传坤在科罗拉多大学博尔德分校的研究团队发现了突破性的成果,他们成功使用VUV频率梳直接激发固态CaF2中的窄229Th核时钟跃迁,并确定了绝对跃迁频率。这项工作将核钟的开发带入了一个新的时代,开启了超精密核钟的探讨,并可能用于探索暗物质和其他基本物理问题。该成果在最新一期《Nature》杂志上发表,并被选为封面报道。

关键观点总结

关键观点1: 突破性的研究

张传坤团队首次使用VUV频率梳直接激发固态CaF2中的窄229Th核时钟跃迁,确定了绝对跃迁频率。

关键观点2: 新的核钟时代

这项成果标志着基于核的固态光学钟的开始,展示了核钟和原子钟的比较,代表了精密计量学、超快强场物理、核物理和基础物理的融合。

关键观点3: 全球合作

该研究是全球合作的成果,涉及多方合作共同解决技术问题,如找到可以嵌入钍229原子核的材料等。

关键观点4: 未来应用与发现

核钟可用于探索暗物质和其他基本物理问题,监测物理定律是否随时间变化等。此外,它还可以用于量子信息处理和监测精细结构常数的变化等。预示着许多令人兴奋的未来发现。


文章预览

突破性进展,有望开启超精密核钟的新时代! 2024年5月的某个晚上11点30分, 研究生张传坤看到了物理学家50年来一直在寻找的信号 。当科罗拉多州博尔德市JILA研究所显示器上的静电达到峰值时,张在群聊(有三位实验室同伴)中放出了一张屏幕截图。 他们一一从床上跳下来,去了实验室 。经过几次健全性检查,以确保他们所看到的是真实的,年轻的研究人员拍了一张自拍照来纪念这一时刻。 当天早上的晚些时候,在与小组组长、世界上最精确原子钟的建造者 叶军院士 举行的每周会议上,他们决定保持冷静。“他们都面无表情,”叶说,直到张传坤分享了一张幻灯片, 展示了一直寻找的山峰 。上午 9 点 30 分,当大家碰杯香槟时,叶的眼泪夺眶而出。 为什么这项成果如此的激动人心? 众所周知,测量时间有着悠久的创新历史: 从计算月相到 ………………………………

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