世界で最も正確な時計は 140 億年ごとに 1 秒遅れる

NIST

レースでランナーのタイムを計るときでも、夕食を作るときでも、時間通りに空港に着くときでも、これが標準です。 ほとんどのデジタル時計にある分、秒、ミリ秒は、人々が動き続けるのに十分です。 スケジュール。 しかし、時計がさらに正確になることは可能であり、コロラド州ボルダーにある国立標準技術研究所の研究者によって作られた時計がそれを証明しています。 彼らの 最新の原子時計これまでに作られた中で最も正確なこの時計は、18 桁という驚異的な精度で時刻を知ることができます。

「ここ数年、光時計と呼ばれる新しい種類の原子時計の開発に取り組んでいます」とプロジェクトを主導したNISTの物理学者アンドリュー・ラドロー氏はデジタル・トレンドに語った。 「これらは、現在使用されているほとんどの原子時計とは異なりますが、主な違いは光学領域で動作することです。 これらの時計の内部「カチカチ音」は、ほとんどの原子時計よりもはるかに高い周波数で発生します。 従来のシステムでは、1 秒間に 10 億回以上のカチカチ音を立てる可能性があります。 一方、これらの新しい光時計は、1 秒あたり 1000 兆回の速度で振動します。 これにより、時間がより細かい間隔に分割され、[計時] の解像度の測定が強化されるようになりました。」

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ラドローと彼の同僚によって開発された光格子時計は、地球の振動を測定します。 イッテルビウム原子. その原子の振り子は1秒間に500兆回の速度で揺れます。

通常の時計の計時は、正確であることがわかっている時計と比較してテストすることで測定することを考えると、まったく新しい精度のベンチマークをテストするのは難しいことが判明したとラドロー氏は述べました。 一貫性をチェックするために、チームは原子時計の 2 つの異なるモデルを構築し、テストしました。 両方とも別々の場所にあり、通常は重力によってわずかな変化が引き起こされるでしょう。 時間管理。

「実際、私たちが行うあらゆる測定は、既存のベンチマークのパフォーマンスによって制限されます」と彼は言いました。 「実際のところ、できることは 2 つの異なるシステムを構築し、それらの間の相対的な比較を試みて、相互に一貫性があることを示すことだけです。」

その結果、この時計は計時において非常に安定しており、140 億年間で 1 秒を超えることも、遅れることもないことがわかりました。 ラドロー氏は、既存の原子時計との違いに気づくことは「人間の知覚の範囲を超えている」と述べた。 ただし、これが役立つアプリケーションもあります。 実験室では、

暗黒物質として知られる謎の物質. より地球に密着したアプリケーションには、オブジェクトの位置をより正確に三角測量できるようにナビゲーション システムを改良することが含まれます。

このプロジェクトについて説明した論文は、 最近Nature誌に掲載された.

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