维也纳与北京:首台钍核钟开始计时
In Vienna and Beijing, the first (thorium) nuclear clocks begin to tick
维也纳和北京的两个独立团队同步实现了核钟的突破。不同于传统原子钟依赖电子振荡,这种新型时钟通过测量钍-229原子核的压缩与恢复来计时。虽然目前精度尚未超越顶尖原子钟,但核钟在便携性和探测暗物质方面潜力巨大。如果暗物质粒子穿过钍原子核,核钟的计时会出现微小波动,这为探索宇宙83%的未知物质提供了新途径。这项发表在Nature上的成果,标志着核钟领域正以惊人的速度向前发展。
如果暗物质粒子穿过钍原子核,它会在核钟原本稳定的滴答声中引发一次微小的颤动。
HN 评论区
51- austin-cheney
根据维基百科,钍可能产生于中子星或超新星,使其成为银河系中最稀有的元素之一。但在地球上,它相当丰富,地壳中的丰度可能是铀的3倍。正因为这种丰度,钍与氡一起,构成了地球自然背景辐射的主要成分。
- dualvariable
> 没人制造过频率高达148纳米的此类激光。
直到汉·索洛之前,也没人能在12秒差距内完成凯塞尔航线。
- pclowes
他们怎么知道时钟的精度?比如:6500万年漂移2秒。
直观来看,测量这个似乎比制造时钟本身更困难。难道不需要一个完美的时钟作为基准吗?这里肯定有什么非常巧妙的地方。
- soltanov
标准原子钟探测的是对外部电磁噪声敏感的外层电子;直接锁定原子核才是真正消除环境漂移的方法。
- KellyCriterion
https://unwall.app/www.nytimes.com/2026/10/07/science/first-...