本报讯(记者 焦以璇)近日,清华大学物理系副教授丁世谦团队利用自主研制的148纳米连续波真空紫外激光,以及与合作团队共同研制的掺钍-229氟化钙晶体,完成钍-229核跃迁吸收光谱测量,并将激光频率稳定锁定至核跃迁,实现核光钟运行,相关成果10月7日在线发表于《自然》。该工作与欧洲团队同期完成,在国际上率先实现钍-229核光钟运行。

时间是现代科技世界的基础坐标。为了捕捉更精确的时间,人类一直在迭代计时工具,从机械钟、石英钟到微波原子钟、光学原子钟,每一次精度的跃升都拓展了人类探索世界的边界。20多年前,德国科学家提出利用钍-229原子核能级跃迁,构建核光钟的科学设想。此后,核光钟成为量子精密测量领域国际竞争的前沿高地。

此前,国际同行利用脉冲激光实现钍-229核跃迁的直接激发和测量,其跃迁能量约为8.4电子伏特,对应148纳米的真空紫外波长。但缺乏这个波长的连续波激光是核光钟研制的核心瓶颈。丁世谦团队在国际上首次研制出148纳米连续波真空紫外激光,解决了精确驱动钍-229核跃迁的核心光源难题,同时与合作团队共同研制出微量钍-229掺杂氟化钙晶体,为核光钟研制奠定了核心技术基础。

“依托该晶体,并凭借此前开发的148纳米连续波激光的性能优势,团队实现的核光钟秒级稳定度优于同期欧洲团队近一个数量级,以极少的战略核素资源实现了国际领先的核光钟性能。”丁世谦介绍。

据悉,核光钟的研制成功是本世纪以来量子精密测量领域的重要突破。目前,团队建立了从核心光源、核钟晶体、核跃迁光谱到闭环运行的完整技术体系,未来有望为卫星导航、深空探测等场景中的高精度时间频率需求提供实用的技术选择。

《中国教育报》2026年10月09日 第01版

作者:记者 焦以璇