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為確保光學(xué)原子鐘擔(dān)當(dāng)全球計(jì)時(shí)基石,,科學(xué)家拖著它顛簸到各國(guó)…

來源:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司   2025年05月16日 18:10  

  作為世界精確的計(jì)時(shí)器,光學(xué)原子鐘的復(fù)雜程度也可謂登峰,。從超穩(wěn)定激光系統(tǒng)到原子裝置,,再到真空系統(tǒng)和頻率測(cè)量體系——若有人將一臺(tái)光學(xué)原子鐘裝入拖車,任其飛馳于高速公路上,,那無疑是相當(dāng)抽象的表演,,要知道,任何劇烈顛簸都可能擾亂它精準(zhǔn)的滴答,。


  但德國(guó)聯(lián)邦物理技術(shù)研究院(PTB)的科學(xué)家表示,,這次兇險(xiǎn)的運(yùn)輸勢(shì)在必行!從研究院所在的布倫瑞克出發(fā),它將跋山涉水,,與其他全球頂尖的光學(xué)鐘相遇和比對(duì),,向便攜和實(shí)用的目標(biāo)邁進(jìn),也向全新定義的“秒”迫近,,而新定義的秒將深刻影響從速度到質(zhì)量的幾乎所有科學(xué)計(jì)量基準(zhǔn),,重構(gòu)人類對(duì)自然界的認(rèn)知體系。


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上圖所示為PTB團(tuán)隊(duì)研制的一臺(tái)可攜運(yùn)的光學(xué)原子鐘的激光系統(tǒng)


  2022年,,全球科學(xué)家達(dá)成共識(shí):應(yīng)當(dāng)基于的光學(xué)原子鐘技術(shù)重新定義秒,。這一決定要求學(xué)界把來自全球不同地點(diǎn)的多臺(tái)頂級(jí)光學(xué)鐘匯聚一地、相互比對(duì),。


  這種“聚鐘較準(zhǔn)”的追求早有傳統(tǒng),,也是人類追求精確計(jì)時(shí)所遵循的范式。較準(zhǔn)之后,,可用的時(shí)鐘來校準(zhǔn)不如它精準(zhǔn)的其他時(shí)鐘,。


  在1950年代前,最準(zhǔn)時(shí)鐘是由天文學(xué)家根據(jù)太陽方位校準(zhǔn)得到的,,其中的準(zhǔn)中之準(zhǔn)則是倫敦格林尼治天文臺(tái)的時(shí)鐘。


  但并非所有人都能攜鐘表赴天文臺(tái)校時(shí),。于是“格林尼治時(shí)間女士”(Greenwich Time Lady)露絲·貝爾維爾(Ruth Belville)開始幫助大家做時(shí)間的朋友:貝爾維爾女士每天都會(huì)帶著自己的秒表前往天文臺(tái)取得標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,,然后走遍倫敦,讓數(shù)百名客戶的鐘表與她的同步,,風(fēng)雨無阻,。


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 格林尼治時(shí)間女士一直是倫敦計(jì)時(shí)體系中的核心人物,,直到1940年退休


  宇宙存在多久,光學(xué)原子鐘準(zhǔn)了多久


  自貝爾維爾退休至今已過去85載,,時(shí)間同步過程在這段歲月里既越發(fā)簡(jiǎn)便又趨于復(fù)雜,。一方面,光纖與衛(wèi)星能以可滿足幾乎任何用途的精度傳遞時(shí)間,。另一方面,,當(dāng)前關(guān)于秒的定義已不再依賴地球公轉(zhuǎn),而基于銫原子鐘內(nèi)電子的量子振動(dòng)——這些振動(dòng)以固定頻率發(fā)生,,通過測(cè)量頻率并簡(jiǎn)單計(jì)算,,就能得出一秒的長(zhǎng)度。


  用美國(guó)科羅拉多大學(xué)博爾德分校學(xué)者亞歷山大·埃普利(Alexander Aeppli)的話說,,“頻率是人類測(cè)量得最準(zhǔn)的東西”,,因此,這種計(jì)時(shí)方式無疑比過往所有方法都更棒,。


  但銫原子鐘并非當(dāng)下計(jì)時(shí)技術(shù),,光學(xué)原子鐘才是真正。雖然二者都基于電子在量子態(tài)之間躍遷的原理,,但光學(xué)鐘所用原子的躍遷頻率更高,,其精度達(dá)到了銫鐘的數(shù)百倍。


  當(dāng)年貝爾維爾的鐘表精度在小數(shù)點(diǎn)后一位,,即0.1秒左右;相比之下,,現(xiàn)階段的光學(xué)鐘將精度推到了小數(shù)點(diǎn)后15或16位。換言之,,它在經(jīng)歷四個(gè)宇宙年齡那么長(zhǎng)的時(shí)光后,,累積的誤差也不超過1分鐘。


  法國(guó)巴黎天文臺(tái)的研究員杰羅姆·洛德維克(Jér?me Lodewyck)坦言:“我從事原子鐘研究已有20多年,。在2015年時(shí)趨勢(shì)很清楚,,光學(xué)鐘的精度要超越用于定義秒的銫鐘?!必?fù)責(zé)通過協(xié)調(diào)世界時(shí)(UTC)統(tǒng)管全球計(jì)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際計(jì)量局認(rèn)同此觀點(diǎn),,并于2022年提出一項(xiàng)決議——正式采用光學(xué)鐘重新定義秒。


  精度的時(shí)間旅行


  那么,,既然光學(xué)原子鐘才是最準(zhǔn),,為何全球計(jì)時(shí)體系仍以次準(zhǔn)的銫原子鐘設(shè)定基準(zhǔn)?原因在于光學(xué)鐘建造與操作的難度,以及前文提到的“聚鐘較準(zhǔn)”難題,。目前全球光學(xué)鐘數(shù)量不足百臺(tái),,在正式啟用它們來重新定義秒之前,研究人員必須確保每臺(tái)機(jī)器都處于最佳狀態(tài)。


  科學(xué)家早有預(yù)見,,清楚知道“能檢驗(yàn)一臺(tái)最準(zhǔn)時(shí)鐘的東西,,只能是另一臺(tái)最準(zhǔn)時(shí)鐘”。


  德國(guó)聯(lián)邦物理技術(shù)研究院的克里斯蒂安·利斯達(dá)特(Christian Lisdat)早在十多年前就與團(tuán)隊(duì)開始籌劃:送光學(xué)原子鐘上路!2018年,,他們匯報(bào)了工作進(jìn)展:超精儀器被裝入特制拖車,,前往位于倫敦特丁頓的英國(guó)國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室(NPL),與另一臺(tái)世界頂尖光學(xué)鐘碰面,。


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  如上圖所示的NPL光學(xué)鐘,,相比過去用于同步城市時(shí)間的鐘表,那是兩個(gè)層次上的計(jì)時(shí)儀器


  利斯達(dá)特等人明白,,要想有效比對(duì)全球各地的光學(xué)原子鐘,,同時(shí)避免引入影響精度的誤差,只能這樣做,,只能走這條路,。研究人員曾嘗試衛(wèi)星傳輸、光纖通信等多種鐘間信號(hào)傳遞方案,,但所有方法都會(huì)帶來不確定性,。澳大利亞國(guó)家計(jì)量研究所的邁克爾·沃特斯(Michael Wouters)感慨道:“我們仿佛回到了必須攜鐘比對(duì)的過去。是時(shí)候出現(xiàn)一位當(dāng)代‘格林尼治時(shí)間女士’了,?!?/p>


  但攜運(yùn)上路的工作可絕非易事。光學(xué)原子鐘包含大量真空系統(tǒng),、激光器和穩(wěn)頻設(shè)備,,用利斯達(dá)特的話說,“稍受劇烈震動(dòng)就可能損毀”,。


  時(shí)鐘內(nèi)部的激光精準(zhǔn)排布,,每個(gè)鍶原子如同雞蛋盒里的雞蛋般穩(wěn)定地被束縛于光晶格中。而運(yùn)輸意味著,,要把易碎的量子“雞蛋”連帶著縹緲脆弱的光晶格雞蛋盒一起裝進(jìn)拖車,,然后祈禱盒子始終不褶皺、不開裂,、不凹陷,,雞蛋一路安然無恙。PTB弗里茨·里勒(Fritz Riehle)坦言:“當(dāng)年我做類似測(cè)量時(shí),,緊張得胃都揪成一團(tuán),。”


  2023年,,PTB團(tuán)隊(duì)將重達(dá)800公斤的原子鐘裝入恒溫拖車,,聘請(qǐng)專業(yè)司機(jī)護(hù)送它穿過歐洲鄉(xiāng)野,,駛向英國(guó)國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室,。


  奔赴倫敦的并非只有德國(guó)鐘,。同期,日本理化學(xué)研究所(RIKEN)的團(tuán)隊(duì)也在為他們的原子鐘籌備一場(chǎng)更遙遠(yuǎn)的空運(yùn),。研究人員耗費(fèi)數(shù)年完成了設(shè)備的小型化,,確保激光系統(tǒng)保持穩(wěn)定,并將整套裝置精心封裝防護(hù),,使其無懼長(zhǎng)途飛行中的任何干擾,。NPL學(xué)者伊恩·希爾(Ian Hill)回憶道:“它被裝在大木箱里,用叉車裝卸,,再由卡車從機(jī)場(chǎng)運(yùn)抵目的地,。雖然一路小心謹(jǐn)慎,但也難免有顛簸,?!?/p>


  兩臺(tái)訪客鐘就位后,便連接到NPL主場(chǎng)的光學(xué)原子鐘,。后者作為更標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,,其眾多組件整齊排列于實(shí)驗(yàn)室臺(tái)面。它固定且穩(wěn)定的特性使它成為那些可能更易變的旅行鐘的理想?yún)⒄铡?/p>


  在NPL,,每臺(tái)鐘都與激光器相連,,它們的光頻被鎖定于固定鐘的主激光器頻率,這些耦合的激光器可測(cè)量各鐘性能,。在3周時(shí)間內(nèi),,時(shí)鐘們安靜運(yùn)轉(zhuǎn),其頻率由激光監(jiān)測(cè),。


  實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí),,研究人員雖未立刻宣布成功(收集到的大量數(shù)據(jù)有待分析),但大家士氣高漲,。眾人前往當(dāng)?shù)乜о^慶祝,,并開始談?wù)撓乱淮螌?shí)驗(yàn)。


  對(duì)部分成員而言,,新挑戰(zhàn)近在眼前:特丁頓“會(huì)面”后,,來自德國(guó)和日本的時(shí)鐘再度啟程,穿越英吉利海峽返回布倫瑞克,,與另一臺(tái)固定于實(shí)驗(yàn)室的光學(xué)原子鐘展開比對(duì),。


  再次歷經(jīng)三周比對(duì)后,研究人員終于能分析這些來之不易的數(shù)據(jù),。結(jié)果總體令人振奮:德國(guó)站與英國(guó)站的測(cè)量數(shù)據(jù)高度吻合!這是團(tuán)隊(duì)最關(guān)心的部分,,表明光學(xué)原子鐘經(jīng)過長(zhǎng)途跋涉后,仍能保持與出發(fā)時(shí)一致的走時(shí)精度!這是它們能夠重新定義秒的最重要的基礎(chǔ)。


  此外,,這也標(biāo)志著光學(xué)原子鐘向可攜運(yùn)化發(fā)展的里程碑,,展現(xiàn)了它們作為現(xiàn)實(shí)世界實(shí)用設(shè)備的潛力。來自德國(guó)的旅行鐘比對(duì)坐鎮(zhèn)英國(guó)的固定鐘,,結(jié)果高度一致;日本旅行鐘與德國(guó)固定鐘的統(tǒng)計(jì)差異僅百萬兆分之一——這個(gè)一致性水平創(chuàng)下了同類獨(dú)立原子鐘比對(duì)的最高紀(jì)錄,。


  當(dāng)然,并非一切都妥帖,。如希爾所言,,時(shí)鐘比對(duì)過程中總會(huì)出現(xiàn)些意外情況,“它們有時(shí)不一致,,有時(shí)又按預(yù)期運(yùn)行”,。雖然部分時(shí)鐘對(duì)表現(xiàn)出的一致性,但當(dāng)整體比對(duì)四臺(tái)原子鐘時(shí),,出現(xiàn)了某些奇怪的不一致,。


  一寸高一寸快,原子鐘丈量引力場(chǎng)


  這些差異由何而來呢?是由原子溫度波動(dòng)所致,,還是原子內(nèi)電子與激光束發(fā)生了意想不到的相互作用?研究人員尚無結(jié)論,。洛德維克說道:“找出差異并了解其根源是真正的關(guān)鍵所在?!?/p>


  光學(xué)原子鐘距離對(duì)秒的重新定義仍隔著些許問題,,但它們已經(jīng)有能力解決一大難題,那就是測(cè)量可能因海平面升降或地震活動(dòng)引發(fā)的地球重力場(chǎng)的微小變化,。


  根據(jù)愛因斯坦的廣義相對(duì)論,,靠近地面的時(shí)鐘因引力作用會(huì)比高處的鐘走得略慢。利斯達(dá)特解釋稱:“當(dāng)你身處地球,、黑洞或引力場(chǎng)中的其他地方,,你會(huì)經(jīng)歷不同速度的時(shí)間流逝;通過比較不同高度的時(shí)鐘,即可發(fā)覺此現(xiàn)象,?!钡诵?yīng)非常微弱,以至于無法用普通時(shí)鐘檢測(cè),。例如,,A鐘比B鐘高1厘米,A走得就比B快10?19,。


  幸運(yùn)的是,,光學(xué)原子鐘的精度足以捕捉上述差異。若帶著它們?nèi)ネ鞯?,領(lǐng)略各種地形,,或有望繪制前所未見的地表重力場(chǎng)細(xì)節(jié)圖,。研究人員曾嘗試?yán)媒?jīng)過長(zhǎng)途旅行的光學(xué)原子鐘,針對(duì)他們?cè)L問的兩家實(shí)驗(yàn)室測(cè)量高度差,,并得到了與當(dāng)前測(cè)量方法相當(dāng)?shù)慕Y(jié)果(精度小于4厘米),。


  埃普利說道:“有人提議在火山周圍部署一套光學(xué)原子鐘網(wǎng)絡(luò),用以預(yù)測(cè)火山噴發(fā)時(shí)間,?;蚴菍⑵浞胖玫礁_構(gòu)造板塊附近,從而判斷下一次地震發(fā)生的時(shí)間,。”這些原子鐘能夠探測(cè)地表垂直位置的細(xì)微變化——它們可以作為地震或火山噴發(fā)的前兆,。這樣的網(wǎng)絡(luò)甚至能通過細(xì)致觀測(cè)重力對(duì)時(shí)鐘走時(shí)的影響來檢驗(yàn)廣義相對(duì)論本身,。


  科學(xué)界計(jì)劃于2030年前實(shí)現(xiàn)對(duì)秒的重新定義,而新定義無疑會(huì)引發(fā)全領(lǐng)域的反響,,因?yàn)槠湓诟黝悳y(cè)量中都至關(guān)重要,,無論是測(cè)算光亮度、天體溫度,,還是電子設(shè)備電流量,。若將這些測(cè)量視作人類描繪世界的方式,那么在這幅畫所能放大的極限,,往往取決于我們對(duì)秒的定義有多精確,。越精準(zhǔn)地定義秒,就能越清晰地洞察世界圖景,。


  日本已在這方面先行一步:自2021年6月起,,日本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的計(jì)算開始基于銫原子鐘與光學(xué)原子鐘,當(dāng)然,,其精度要求遠(yuǎn)低于全球現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),,畢竟重新定義一個(gè)時(shí)區(qū)比重置全球時(shí)區(qū)輕松很多。


  希爾說道:“這項(xiàng)重新定義秒的探索如史詩般壯麗,。我們已取得一些成果,,而要達(dá)到重新定義的標(biāo)準(zhǔn)仍需大量工作。我們要繼續(xù)前進(jìn),?!盤TB的利斯達(dá)特稱他們正準(zhǔn)備將原子鐘運(yùn)往意大利以開展新一輪比對(duì)。為確證光學(xué)原子鐘足以擔(dān)當(dāng)全球計(jì)時(shí)基石,,科學(xué)家要開啟更多這樣的旅程,。


       參考文獻(xiàn): 世界科學(xué) 




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