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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
法国高等师范学院电磁光谱学实验室的研究人员发明了一项用激光冷却和捕捉原子的技术,用此技术可制造精确度达10~(-16)的铯原子钟,这比现有的原子钟的精度(10~(-14))高两个数量级。研究人员首先用多束激光作用于原子蒸汽,使原子冷却到2.5×10~(-6)K,这时原子的运动速度平均为每秒1.2厘米,利用一个“原子阱”(一个重直装置)使原子在微波场下相互作用两次,在重力作用下,原子呈一次上升和一次下降的相对稳定运动。利用这一原理就可以制造精确度极高的铯原子钟。  相似文献   

2.
美国科学家诺曼·拉姆齐、汉斯·德默尔特和西德物理学家沃尔夫冈·保罗共同分享诺贝尔物理奖。哈佛大学的拉姆齐(74岁),由于发明观测原子辐射和计测原子辐射频率的精确方法,导致产生铯原子钟,因而获得奖金469000美元的一半。这是现在国际上的时间标准的基础。根据拉姆齐的方法,1秒的定义是1个铯原子振动9192631770次的时间,即原子钟在300年和误差为0.001秒。西雅图华盛顿大学的德默尔特(67岁)和波恩大学的保罗由于创造了捕捉原子的方法而获得奖金的另一半。用他们创造的方法  相似文献   

3.
《高等理科教育》2012,(3):126-126
王义遒,1932年生,浙江宁波人。1954年毕业于北京大学物理系,1961年毕业于前苏联列宁格勒大学,获副博士学位。王义遒教授是我国波谱学和量子频标领域知名专家,早期在波谱学研究中发现了晶体和溶液中核磁共振化学位移的一些规律。1965年主持研制成功我国第一台原子钟——抽运铯汽泡原子频标。他主持研制成我国第一批批量生产的"光抽运铷原子钟",这项成果在我国几项国防科研试验中发挥了重要作用,获1978年全国科学大会奖。曾因首创激光抽运铯束频标的长期性能而获1993年中国物理学会饶毓泰物理奖。  相似文献   

4.
原子钟     
人类在有关时间标准的科学发展史上,曾出现过一级时间标准,如世界时、历书时,二级时间标准,如日晷、刻漏和近代的机械钟、石英钟,而最高精度和最高稳定性的计时装置,是20世纪50年代问世、70年代发展成熟的原子钟。1967年国际计量大会决定:以零磁场下133Cs铯原子基态两个超精细结构能级间的跃迁频率作为国际通用频率标准,与它相应的电磁波振荡9192631770个周期为1秒  相似文献   

5.
碱金属气室是原子磁强计、原子陀螺仪、原子钟等量子传感器的核心敏感元件,其内部的碱金属原子蒸汽通过与激光、磁场等相互作用,实现对物理量的高精度测量。实验室搭建了针对一类高温、高压碱金属气室的参数测试教学实验平台,该平台通过测量激光吸收光谱,获得气室内部缓冲气体的压强以及碱金属原子蒸汽的原子数密度。该平台使学生能够直接观察到激光与原子的相互作用,有助于学生加深对碱金属气室的理解以及培养学生的实验动手能力,同时也为研究生和本科生的相关课程提供了有力支撑。  相似文献   

6.
为了进一步优化铯原子1469.9 nm激光的线宽,提出利用455.5 nm和1360.6 nm激光共同泵浦铯原子的方案.研究了铯原子能级布居几率随455.5 nm和1360.6 nm激光拉比频率的变化,模拟了455.5 nm和1360.6 nm泵浦光作用下,1469.9 nm激光线宽随腔损率、输出激光功率的变化.计算结...  相似文献   

7.
精确的原子钟王良一种名为“NIST一7”的当代最精确的原子钟,已由美国国家标准和技术研究所研制成功,并开始投入商用。这种原子钟有一根长3米、直径1米的圆管,通过计算原子穿过这根管子的振动频率来计时,其精确度可以达到100万年误差不到1秒。原子钟是利用...  相似文献   

8.
高激发态原子广泛存在于星球内部,宇宙空间,地球大气,高温等离子体以及各种气体激光器内。航天,激光,受控核聚变,同位素分离等科技事业的发展,使得对高激发态的研究显得越来越重要。高激发态的原子结构及其在外电中呈现的性质,成为原子分子物理学的一个重要研究内容,并在近年来取得了巨大的进展。本文简述外电场中高激发态的主要研究内容和发展概况。  相似文献   

9.
据新华社消息,我国科学家最近首次利用原子冷却技术实现原子喷泉,这标志着我国已基本掌握研制原子钟的核心技术.  相似文献   

10.
1.人类可以被装进一块方糖里。这是因为物质内部有着不可思议的空间,原子是物质的基本组成部分。与太阳系类似,在原子内部,电子围绕一个极小的原子核运动。这意味着如果我们把全世界所有原子内部的空间进行压缩,全人类将只有一块方糖大小。  相似文献   

11.
<正> 矿物和冶炼过程试样中的锂、铷、铯测定,常用火焰分光光度和原子吸收法,两者有许多共同点,灵敏度也相似,Reyldous用原子吸收法,灵敏度分别为0.04、0.2、0.5微克/毫升,我们用火焰分光光度法,灵敏度分别为0.05、0.2、0.5微克/毫升碱金属元素熔点低,其空心阴极灯稳定度和寿命较差,故火焰分光光度法乃被广泛应用。为提高测定灵敏度、准确度,了解干扰因素、误差来源和克服方法,本文报告电子装置和仪器组装,锂、铷、铯在火焰中的反应机理,干扰处理和测定方法等研究和效果。实验用空气—乙炔火焰。  相似文献   

12.
新闻背景 目前世界上已知的铯矿床有四种类型:(1)含铯伟晶岩(铯沸石和铯锂云母)矿床,此类型占世界总采量的98%;(2)古代和现代含铯盐类矿床;(3)铯锰星叶石矿床,尚未开采;(4)含铯热水.而我国西藏的热泉型铯硅华则是不为人知的新类型铯矿床,其主要成分为含铯的二氧化硅胶体,称为含铯蛋白石,与已知4种类型的铯矿床相比,是一种不同的成矿类型.其铯的含量高于伟晶岩型铯矿床的工业品位约一个数量级左右.现今已探明国外氧化铯资源量为12万吨,我国资源量约5.3吨,而西藏初查氧化铯资源量即为3万余吨,其远景储量占世界已知铯资源量1/5-1/6,是一种有潜力可与主要铯矿类型--伟晶岩型矿床相竞争的新型铯矿床.  相似文献   

13.
综述了原子激光和光子激光之间的相似和区别以及原子激光器的最新进展情况,在此基础上,还介绍了实验和理论是如何利用原子激光和光子激光之间的区别实现对原子激光的传输和控制的,主要包括发散角、横向模型,利用磁光场构成的元件实现对它的控制以及可能会出现的成丝现象等。  相似文献   

14.
李虎军 《科技文萃》2000,(11):25-26
2000年8月21日上午,在北京大学举行的第17届国际拉曼光谱会议上,诺贝尔奖获得者、美国斯坦福大学朱棣文教授应邀作了一场专题演讲,介绍拉曼跃迁在激光冷却和原子干涉仪中的应用.这位中国科学院外籍院士在演讲中称,他的研究组最近改进了一种激光冷却的方法 ,将铯原子冷却到了290纳开的极低温度,原子密度也得到提高.有关专家认为,这是激光冷却研究领域获得的又一进展.  相似文献   

15.
世界最大激光器、被称为"人造太阳"的美国国家点火装置(NIF)正距离其目标越来越近,显示了一个可持续核聚变反应装置正在由梦想逐步成为现实。NIF融合了美国多家实验室的心血,迄今仍无人能挑战其世界上最大激光聚变机器的地位。在不久前的一次"点火"中,NIF以接近太阳中心的温度对原子进行加热,使目标物的最外层发生爆炸。在强烈内爆力的驱使下,内部燃料瞬间压缩,形成冲击波,进一步加热中心区域的燃料,导致可持续性燃烧。  相似文献   

16.
对静电现象中电子转移过程的解释是初中电学的一个学习难点。很多同学在学完初中电学后,对静电现象的解释仍然是含含糊糊,混淆不清,对静电现象的电子转移过程没有清晰的认识。造成的原因主要是:由于这部分知识是对物质内部微观世界的认识,抽象性强,初中生年龄偏小,抽象思维能力较弱,很难建立物质内部原子核式结构的模型,难以理解物质的原子内部各微粒的电性关系。对由物质原子内部原子核带的正电荷与核外电子带的负电荷的数量关系决定着物体宏观带电类型的联系理解不透;对物体的带电过程就是物质原子内部部分带负电的核外电子在不同物体之间…  相似文献   

17.
“时空旅行”真的有可能吗物理学家们认为,看起来不可能的事情,并不一定就真的不可能。1975年,女科学家卡罗尔.艾莉做了一个实验:选取两个时间相同的原子钟,其中之一放在地面上,另一个随同飞机飞行。在飞行数小时后,艾莉发现带到飞机上的那只原子钟慢了不到一秒钟。  相似文献   

18.
企业控制权配置:基于非所有权视角的考察   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代企业理论对企业控制权概念的界定并不十分清晰,使得对企业控制权配置问题的一些研究并不令人满意。文章试图通过所有权与非所有权意义上的控制权概念的构建,从一个新的视角,对于非所有权意义上的企业控制权配置问题进行探讨。所有权意义上的企业控制权针对的是作为单个体的原子,是整体意义上的控制权;而非所有权意义上的企业控制权针对的是原子内部系统,原子内部是一个作用与反作用的互联互动系统。  相似文献   

19.
用mw级的外腔式半导体激光器将Cs原子共振激发到6p态,观察到6P3/2 6P3/2→7PJ-6S1/2能量积聚过程中高激发态荧光随激光功率和铯炉温度的变化关系,并对能量积聚过程中的双峰现象做出了合理的解释。  相似文献   

20.
谢长智 《高中生》2012,(3):20-21
1.(湖北理科卷第10题)放射性元素由于不断有原子放射出微粒子而变成其他元素,其含量不断减少,这种现象称为衰变.假设在放射性同位素铯137的衰变过程中,其含量M(单位:太贝克)与时间t(单位:年)满足函数关系:  相似文献   

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