英国为国际原子时提供首个光学钟

英国国家物理实验室(NPL)向国际计量局(BIPM)提供的英国光频率标准(NPL-Sr1)首次被纳入国际原子时(TAI)的确定中,为2030年实现国际单位制(SI)秒的重新定义作出了贡献。NPL将按时提交数据,使NPL-Sr1发挥更大作用。 国际原子时是确定协调世界时(UTC)的基础。目前,国际原子时由国际计量局每月计算,首先对包括NPL在内的全球约80个计量实验室的400多个原子钟进行加权平均,然后根据预先批准列表中的频率标准来调整。频率标准大多为铯微波标准,但近年来光学标准的贡献逐步增大。目前,最好的光学原子钟比最好的铯原子钟精确大约100倍,但精度的提高建立在SI秒的定义上。......阅读全文

国际原子时出现首个光学钟

  英国国家物理实验室(NPL)向国际计量局(BIPM)提供的英国光频率标准(NPL-Sr1)首次被纳入国际原子时(TAI)的确定中,为2030年实现国际单位制(SI)秒的重新定义作出了贡献。NPL将按时提交数据,使NPL-Sr1发挥更大作用。  国际原子时是确定协调世界时(UTC)的基础。目前,国

英国为国际原子时提供首个光学钟

  英国国家物理实验室(NPL)向国际计量局(BIPM)提供的英国光频率标准(NPL-Sr1)首次被纳入国际原子时(TAI)的确定中,为2030年实现国际单位制(SI)秒的重新定义作出了贡献。NPL将按时提交数据,使NPL-Sr1发挥更大作用。  国际原子时是确定协调世界时(UTC)的基础。目前,国

新型光学原子钟比铯钟精度高千倍

真空室中由铟(粉红色)和镱(蓝色)离子组成的晶体。图片来源:德国联邦物理技术研究院  德国联邦物理技术研究院团队成功开发出一系列先进的光学原子钟,其中包括单离子时钟和光晶格时钟。这些新型时钟展示了前所未有的精度,可比现有的定义国际单位制中“秒”的铯原子钟精确1000倍以上。相关研究成果发表在最新一期

新型光学原子钟比铯钟精度高千倍

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钟敏霖当选美国激光学会会士

  美国激光学会执行委员会投票选举清华大学教授为学会会士(LIA Fellow),以表彰他为国际激光加工学术界和美国激光学会作出的贡献。授称号仪式将于9月在美国加州举办的国际激光与光电子学应用会议(ICALEO 2010)上进行。  美国激光学会成立于1968年,是国际激光、激光加工

走进量子时代!专题征稿-|

走进量子时代!专题征稿 | 国际单位制(SI)变革的挑战和机遇量子科技作为新一轮科技革命正飞速发展,为我们熟知的计算机、手机、互联网和导航等,无一不得益于量子科技。量子科技的广泛应用将把人类社会带入量子时代,实现更高的工作效率、更安全的数据通信,以及更方便、绿色的生活方式。而与量子科技发展伴生的是量

中国地质调查局原局长钟自然被决定逮捕

钟自然资料图记者今天(9日)从最高人民检察院获悉,自然资源部原党组成员,中国地质调查局原党组书记、局长钟自然涉嫌受贿、故意泄露国家秘密一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、故意泄露国家秘密罪对钟自然作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。 特别声明:

北京师范大学原校长钟秉林辞世,享年73岁

著名教育家、北京师范大学原校长、中国民办教育协会学术委员会主任钟秉林于2024年4月7日辞世,享年73岁。钟秉林是中国教育事业发展的重要推动者,担任国家教育部高等教育司司长、北京师范大学校长、中国教育学会会长期间坚定支持民办教育事业,热忱关心、扶持民办学校发展,在民办教育理论研究方面做出重要建树,为

钟南山:尘螨仍是鼻炎和哮喘患者最常见过敏原

  国家呼吸系统疾病临床医学研究中心近日在广州以线上线下方式,举行以“中国哮喘/鼻炎患者主要致敏原十年变化”为主题的研讨会,会上发布了《2008年至2018年中国过敏性哮喘/鼻炎患者环境及致敏情况变化》研究论文。  据介绍,此次研究地域覆盖全国26个城市,共纳入5000多名年龄在5岁至65岁的过敏患

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研究人员称:新光学晶格钟或将重新定义时间

  我们曾经使用地球的自转来测定时间,地球自转一圈相当于一天。但是由于地球旋转时在它的轴线上摇摆,因此有的日子会出现长短变化。我们现在使用的是原子钟,它已经被证实是一种非常精准的计时方法,而且从20世纪60年代开始在国际单位制中用于定义秒。但是研究人员对另一种光学晶格钟进行测试后发现它更准确。法国研

下一代光学原子钟可用于探测引力波

   英国《自然》杂志29日在线发表的一项物理学研究指出,下一代光学原子钟已经能比现有方法更精确地测量地球表面时空的引力扭曲。这一成果可用于探测引力波、检测广义相对论以及寻找暗物质。  时间的流逝并非绝对,而是取决于给定的参照标准。因此,时钟的测量很容易受到相对速度、加速度和重力势的影响。重力势增加

基于光学的新冠状病毒检测:15分钟准确检测

  利用当前的方法诊断新型冠状病毒大约需要一个小时,近日,来自以色列巴伊兰大学的科学家通过研究基于光学和磁性微粒组合开发出了一种新技术,其或能对100份可能感染病毒的患者的样本进行检测,并能将诊断时间缩短至大约15分钟左右。  目前诊断新型冠状病毒所需要的时间是治疗感染患者最大的挑战之一,时间越长越

Nature:拨慢人类DNA分子时钟

  人类祖先的故事一直只是写在骨骼化石中,不过自上个世纪60年代DNA检测介入其中,我们就了解的更加深入了,比如说一些研究结果表明,所有现代人类都源自10多万年前生活在非洲人,但其中人类进化的一些关键事件与考古学相悖。   现在,考古学家和遗传学家又开始重新解析这些事件,由于DNA突变率――基于遗

老化柱子时最高使用温度是多少

如果是分子筛柱子的话在色谱上老化大概在280℃~350℃,时间大概是1~2小时左右。

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Nature子刊:揭秘开花分子时钟

  鲜花不仅吸引眼球,还吸引着蜜蜂等传粉者。植物需要最大程度的利用传粉者来进行繁殖,开花的时机也就对植物及其产量有重大影响。人们一直认为外界环境的光和温度是控制开花的主要因素。然而,冷泉港实验室CSHL的助理教授Zach Lippman博士及其同事在Nature Genetics杂志上发表了新研

【最易懂】3分钟了解光学超分辨技术进展STED/GSD/ESA

作者:席鹏、李美琪北京大学工学院生物医学工程系早在2009年,Nature Publishing Group便空前的为超分辨显微频繁出新专辑,足以反映光学超分辨的热度。那么,什么是光学超分辨?如何实现光学超分辨?山穷水尽疑无路显微的发展离不开光学,而光学的发展需要三大件:理论、材料、工程。这三大件,

树木发育遗传调控研究跨入“分子时代”

  日前,北京林业大学教授林金星主持的“树木发育遗传调控与抗逆分子机制”通过教育部专家组验收。这支教育部创新团队以我国重要造林树种为材料,开展了具有国际前沿性的原始创新研究,在树木生物学领域取得了突破性进展。  传统的研究主要依据植物个体的外在指标和数据进行。但林金星团队以树木发育遗传调控和抗逆分子

一分钟揭秘电子显微镜的光学原理

 一分钟揭秘电子显微镜的光学原理  (一) 电子显微镜折射和折射率  光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现象,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成

【最易懂】3分钟了解光学超分辨技术进展SIM/STORM/PALM/SDOM

上一篇,我们介绍了光学超分辨技术进展-STED/GSD/ESA, 那么还有哪些其他超分辨成像机理呢,快来看看吧。SIM疏影横斜水清浅SIM全名Structured Illumination Microscopy,结构光照明显微。在介绍SIM之前,可以给大家看—张非常典型的照片。在椅子背上,能看到不规

仪器介绍篇电子时控大气采样器

  电子时控大气采样器关键由隔膜泵、调节阀门、缓冲器、蒸汽流量计、电子时控电源电路、欠压标示电源电路、开关电源等一部分构成。开关电源交直流电源双用,直流电供电系统选用高容镍镉充电锂电池,一切正常应用充电电池可不断电池充电800次左右。一回充裕电,可持续工作中8钟头左右,仪器设备总流量相对性转变低于5

新“分子时钟”预测癌症更近一步

  日前,中国科学院上海生命科学研究院计算生物学研究所与英国伦敦大学学院的研究人员在《基因组生物学》杂志上合作发表的一项最新研究成果表明,生命周期中细胞分裂导致的DNA分子变异积累可被用于癌症发生风险的预测。  组织细胞的分裂速度与该组织的癌症发生风险高度相关。研究人员利用计算建模方法设计了一个“分

电子时控大气采样器的基本构造

电子时控大气采样器主要由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路、电源等部分组成。电源交直流两用,直流供电采用高容量镍镉可充电电池,正常使用电池可反复充电800次以上。一次充足电,可连续工作8小时以上,仪器流量相对变化小于5%,升温小于10℃。

检测钠离子时要注意的问题有哪些?

  1.钠离子在空气-乙炔火焰中会出现电离的现象,想要解决这个问题,我们可以加入铯溶液,这样就可以有效的抑制电离作用,另外应选用温度较低的贫燃焰。  2.水中钠离子的含量如果大于20mg/L时,标准系列溶液的配制就需要按照相应的规定进行配制,按照规定方法吸取钠标准溶液分别置于50mL容量瓶中,各加氯

分析水中钠离子时需要注意的问题

 大家在分析一些水质时都知道结果往往会受到很多因素的影响。因此分析人员想要提高分析结果的准确性,就必须详细掌握操作中需要注意的问题,在实验中避免发生干扰。上一节我们介绍了分析钠离子的方法,今天我们要讲解的是分析时一些需要注意的问题。分析钠离子时要注意的问题1.钠离子在空气-乙炔火焰中会出现电离的现象

夏天打开浓氨水瓶子时应注意什么

因为浓氨水易挥发,且在夏天,温度较高,更易挥发.所以在打开浓氨水瓶子时最好用潮湿的口罩捂住呼吸;或者转过头离瓶口远点,防止吸入氨水过多而中毒.

著名教育家、北京师范大学原校长钟秉林辞世-享年73岁

著名教育家、北京师范大学原校长、中国民办教育协会学术委员会主任钟秉林先生于2024年4月7日辞世,享年73岁。  钟秉林先生是中国教育事业发展的重要推动者,担任国家教育部高等教育司司长、北京师范大学校长、中国教育学会会长期间坚定支持民办教育事业,热忱关心、扶持民办学校发展,在民办教育理论研究方面做出

电子时控大气采样器的构造和功能介绍

电子时控大气采样器主要由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路、电源等部分组成。电源交直流两用,直流供电采用高容量镍镉可充电电池,正常使用电池可反复充电800次以上。一次充足电,可连续工作8小时以上,仪器流量相对变化小于5%,升温小于10℃。1、隔膜泵:其结构和装配采用先进技术,

高效液相洗柱子时一般需注意什么

我常用的方法:1、95%水-5%甲醇冲洗30-60min,2、纯甲醇冲洗30-60min。流速一般是1ml/min。