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原子钟性能实现厘米级以下大地测量
摘要: 时间的流逝通过计算频率参考的振荡来追踪,例如地球自转或钟摆摆动。通过参照原子跃迁,频率(因而时间)的测量精度可以超过任何其他物理量,当前一代光学原子钟报告的分数量级性能低于10^-17水平1-5。然而相对论指出,时间的流逝并非绝对,而是受观察者参考系影响。因此时钟测量对相对速度、加速度和重力势具有敏感性。我们在此展示的本地光学钟测量超越了当前解释地球表面时空引力畸变的能力。在两台独立的镱光学晶格钟中,我们实现了三项时钟性能基础基准值的前所未有的数值:以时钟频率为单位,系统不确定度为1.4×10^-18,测量不稳定度为3.2×10^-19,以及通过十次盲法频率比对表征的可重复性(得出频率差[?7±(5)统计±(8)系统]×10^-19,其中"统计"和"系统"分别表示统计与系统不确定度)。虽然对重力势差异的敏感性可能降低时钟作为地面时间标准的性能,但这种灵敏度可转化为探测大地水准面的高精度工具5-9。在地球表面附近,1×10^-18量级的时钟比对能提供沿重力方向一厘米的分辨率,因此这些时钟的性能应能实现超越现有水平的测绘技术。这些光学钟还可用于探索地球物理现象10、探测引力波11、检验广义相对论12及寻找暗物质13-17。
关键词: 大地测量学、镱、原子钟、暗物质、大地位、引力波、相对论、光学晶格钟
更新于2025-09-23 15:21:01
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[2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC)- 美国伊利诺伊州芝加哥(2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC)- 沉积温度对Cu(In,Ga)Se?太阳能电池中氟化钠重结晶的影响
摘要: 对先前所述旋转式单极感应实验进行改进后,得到了其直线运动版本——在该版本中,即使磁体与导体均作直线运动,电动势的感应也可独立于二者之间的相对运动而产生。该实验似乎违背了"运动电磁感应始终需要导体与磁体间存在相对运动"这一常规相对论准则。本文探讨了新实验的理论与实践意义。
关键词: 电磁运动感应、差分放大器、RCR电路、相对论
更新于2025-09-23 15:19:57