精密测量院拥有两个国家重点实验室,一个国家大型科学仪器中心,一个国家台站网等4个国家级平台,各类省部级重点平台基地20余个。 现有职工600余人,其中院士4人、杰青13人,各类国家、科学院、省部级人才占比60%以上。2017年至今,在精密测量领域承担了数十项重大重点项目,其中,国家战略先导专项(2.5亿元)1项、重点研发计划12项、各类重大仪器研制专项10余项。精密探测技术和仪器已成为精密测量院满足国家需求和社会经济发展的优势领域方向。 精密...
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)是由中国科学院武汉物理与数学研究所(始建于1958年)、中国科学院测量与地球物理研究所(始建于1957年)融合组建而成,是湖北省首个中国科学院创新研究院。 回望来时路,峥嵘六十载。在方俊、王天眷、张承修、李钧、李国平、丁夏畦、许厚泽、叶朝辉等老一辈科学家的带领下,精密测量院历经几代科技工作者的辛勤努力和开拓创新,解决了一系列事关国家全局的重大科...
精密测量院立足精密测量科学与技术创新,面向国家的重大战略需求,发挥多学科交叉优势,开展原子频标与精密测量物理、大地测量和地球物理、综合定位导航授时、脑科学与重大疾病以及多学科交叉的数学计算等研究,促进以原子频标、原子干涉、核磁共振、重力测量、地震探测等精密测量技术为核心的学科发展,形成精密原子、精密分子、精密地球三...
本报讯(见习记者荆淮侨)近日,中科院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)成功研制出不确定度达3×10-18的钙离子光频标,相当于105亿年偏差不到1秒,使我国拥有了国际上第五种最高精度量级原子光频标。相关成果发表于《物理评论应用》。
当前,世界测量精度最高的物理量是光频,最高精度达10-18量级。其中原子光频标是光频精密测量的典型代表。截至目前,国际上仅有锶原子光频标、镱原子光频标、铝离子光频标及镱离子光频标等4种原子光频标的不确定度达到该量级。
精密测量院研究员高克林团队解决了黑体辐射频移、多普勒频移、微运动效应、电四极频移等影响钙离子光频标不确定度的关键物理问题与技术难题。
同时,通过两束相向的钟跃迁探测激光间的频率比对,研究团队精确评估了由离子阱微小移动造成的一阶多普勒频移,通过微运动三维边带谱的方法每天对离子微运动进行优化与评估,以降低液氮容积变化对离子阱内剩余电场的影响。此外,他们还通过设置特定的主磁场方向以降低液氮容积变化对钟跃迁电四极频移的影响等,最终在国际上首次实现了液氮低温钙离子光频标,不确定度达到3×10-18。
研究人员表示,高精度光频标有助于提高基本物理量的定义、基本物理常数是否随时间变化测量和基本物理定律检验等的精度,从而推进基础物理研究,探索新物理;同时在时间基准、相对论大地测量、导航定位等方面具有广泛的应用场景。
相关论文信息:
https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.17.034041
媒体链接:https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2022/4/369031.shtm
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【中国科学报】105亿年偏差不到1秒 第五种高精度原子光频标问世
本报讯(见习记者荆淮侨)近日,中科院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)成功研制出不确定度达3×10-18的钙离子光频标,相当于105亿年偏差不到1秒,使我国拥有了国际上第五种最高精度量级原子光频标。相关成果发表于《物理评论应用》。
当前,世界测量精度最高的物理量是光频,最高精度达10-18量级。其中原子光频标是光频精密测量的典型代表。截至目前,国际上仅有锶原子光频标、镱原子光频标、铝离子光频标及镱离子光频标等4种原子光频标的不确定度达到该量级。
精密测量院研究员高克林团队解决了黑体辐射频移、多普勒频移、微运动效应、电四极频移等影响钙离子光频标不确定度的关键物理问题与技术难题。
同时,通过两束相向的钟跃迁探测激光间的频率比对,研究团队精确评估了由离子阱微小移动造成的一阶多普勒频移,通过微运动三维边带谱的方法每天对离子微运动进行优化与评估,以降低液氮容积变化对离子阱内剩余电场的影响。此外,他们还通过设置特定的主磁场方向以降低液氮容积变化对钟跃迁电四极频移的影响等,最终在国际上首次实现了液氮低温钙离子光频标,不确定度达到3×10-18。
研究人员表示,高精度光频标有助于提高基本物理量的定义、基本物理常数是否随时间变化测量和基本物理定律检验等的精度,从而推进基础物理研究,探索新物理;同时在时间基准、相对论大地测量、导航定位等方面具有广泛的应用场景。
相关论文信息:
https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.17.034041
媒体链接:https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2022/4/369031.shtm