锶原子光晶格钟

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林弋戈, 方占军. 2018: 锶原子光晶格钟, 物理学报, 67(16): 144-165. doi: 10.7498/aps.67.20181097
引用本文: 林弋戈, 方占军. 2018: 锶原子光晶格钟, 物理学报, 67(16): 144-165. doi: 10.7498/aps.67.20181097
Lin Yi-Ge, Fang Zhan-Jun. 2018: Strontium optical lattice clock, Acta Physica Sinica, 67(16): 144-165. doi: 10.7498/aps.67.20181097
Citation: Lin Yi-Ge, Fang Zhan-Jun. 2018: Strontium optical lattice clock, Acta Physica Sinica, 67(16): 144-165. doi: 10.7498/aps.67.20181097

锶原子光晶格钟

Strontium optical lattice clock

  • 摘要: 进入21世纪以来,锶原子光晶格钟经历了快速的发展,系统频移的不确定度指标已经超越现有的秒定义基准铯原子喷泉钟,进入到10?18量级,体现了人类精密测量能力的最高水平,是精密测量物理的热点研究内容.本综述简要介绍了锶原子光晶格钟的发展水平;详细介绍了锶原子光晶格钟的各个组成部分和关键技术、如何进行精密光谱探测和闭环锁定以及各项系统频移的不确定度评估方法和锶原子跃迁绝对频率测量的方法等;最后简要介绍了锶光钟的应用和未来发展趋势.
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出版历程
  • 刊出日期:  2018-08-30

锶原子光晶格钟

  • 中国计量科学研究院, 北京 100029;国家时间频率计量中心, 北京 100029

摘要: 进入21世纪以来,锶原子光晶格钟经历了快速的发展,系统频移的不确定度指标已经超越现有的秒定义基准铯原子喷泉钟,进入到10?18量级,体现了人类精密测量能力的最高水平,是精密测量物理的热点研究内容.本综述简要介绍了锶原子光晶格钟的发展水平;详细介绍了锶原子光晶格钟的各个组成部分和关键技术、如何进行精密光谱探测和闭环锁定以及各项系统频移的不确定度评估方法和锶原子跃迁绝对频率测量的方法等;最后简要介绍了锶光钟的应用和未来发展趋势.

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