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观测超精密时钟“光晶格钟”证实爱因斯坦广义相对论中重力影响时间快慢理论
中部新闻网2024-12-19 10:52:40【休闲】4人已围观
简介观测超精密时钟“光晶格钟”证实爱因斯坦广义相对论中重力影响时间快慢理论神秘的地球uux.cn报道)据东网:日本东京大学量子电子学教授香取秀俊等学者,近日通过观测超精密时钟“光晶格钟”,发现450米高的
观测超精密时钟“光晶格钟”证实爱因斯坦广义相对论中重力影响时间快慢理论
(神秘的光晶格钟地球uux.cn报道)据东网:日本东京大学量子电子学教授香取秀俊等学者,近日通过观测超精密时钟“光晶格钟”,观测发现450米高的超精东京晴空塔展望台的时间,比地面每天快10亿分之4秒(4纳秒),密时慢理从而证实爱因斯坦广义相对论中,钟证中重重力影响时间快慢的实爱理论。
研究团队将原本庞大的因斯义相光晶格钟等装置,改造成能够搬运的坦广尺寸,之后于2018年10月,对论分别在高456.3米的力影论晴空塔展望台,及高3.6米的间快地面,各设置一台光晶格钟作实验,光晶格钟所使用的观测光晶格钟误差为每160亿年1秒。
结果显示,超精展望台上的密时慢理时钟,在一周内平均每日较地面快4纳秒,团队从而推出极其微小的重力差造成的影响。研究成果验证了爱因斯坦广义相对论中,若重力大则时间过得较慢的理论,有望应用于测量以厘米为单位的高度变化,以及监视伴随地震、火山喷发的地面细微变化。
香取表示,今次研究有助将该理论进一步实用化。日本产业技术综合研究所研究组组长安田正美表示:“这是世界首个成果,香取向诺贝尔奖进一步迈近了。”有关论文周一(6日)在英国月刊《自然光子学》发表。
相关报道:海拔越高时间过的越快?日本证实爱因斯坦的「相对论」
(神秘的地球uux.cn报道)据ETtoday(实习记者 留学儿):日本科学家研究指出,东京晴空塔每天比地面快 4 纳秒(Nanosecond,1 纳秒为 10 亿分之 1秒),并成功证实了爱因斯坦在《广义相对论》中,所提及的「海拔越高,重力则越弱,时间会因此更加快速推进」的理论。
根据《京都新闻》报导,东京晴空塔拥有634公尺的高度,是世界第一高塔,而理化学研究所(RIKEN)和东京大学学者香取秀俊所带领的团队一起合作,成功将庞大的「光学晶格钟」(optical lattice clocks)微型化,并将其中两个分别放置在晴空塔的453.6及3.6公尺处。
最后,团队证实了爱因斯坦的相对论,晴空塔高处确实比底层快了 4 纳秒,而研究结果也在今年4月初发表在科学期刊《自然光子学(Nature Photonics)》中。值得一提的是,光学晶格钟的时间非常精准,每160亿年才会出现一秒误差,团队也表示,有望用于研究地震或火山喷发引起的地球表面的微小运动。
(神秘的光晶格钟地球uux.cn报道)据东网:日本东京大学量子电子学教授香取秀俊等学者,近日通过观测超精密时钟“光晶格钟”,观测发现450米高的超精东京晴空塔展望台的时间,比地面每天快10亿分之4秒(4纳秒),密时慢理从而证实爱因斯坦广义相对论中,钟证中重重力影响时间快慢的实爱理论。
研究团队将原本庞大的因斯义相光晶格钟等装置,改造成能够搬运的坦广尺寸,之后于2018年10月,对论分别在高456.3米的力影论晴空塔展望台,及高3.6米的间快地面,各设置一台光晶格钟作实验,光晶格钟所使用的观测光晶格钟误差为每160亿年1秒。
结果显示,超精展望台上的密时慢理时钟,在一周内平均每日较地面快4纳秒,团队从而推出极其微小的重力差造成的影响。研究成果验证了爱因斯坦广义相对论中,若重力大则时间过得较慢的理论,有望应用于测量以厘米为单位的高度变化,以及监视伴随地震、火山喷发的地面细微变化。
香取表示,今次研究有助将该理论进一步实用化。日本产业技术综合研究所研究组组长安田正美表示:“这是世界首个成果,香取向诺贝尔奖进一步迈近了。”有关论文周一(6日)在英国月刊《自然光子学》发表。
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(神秘的地球uux.cn报道)据ETtoday(实习记者 留学儿):日本科学家研究指出,东京晴空塔每天比地面快 4 纳秒(Nanosecond,1 纳秒为 10 亿分之 1秒),并成功证实了爱因斯坦在《广义相对论》中,所提及的「海拔越高,重力则越弱,时间会因此更加快速推进」的理论。
根据《京都新闻》报导,东京晴空塔拥有634公尺的高度,是世界第一高塔,而理化学研究所(RIKEN)和东京大学学者香取秀俊所带领的团队一起合作,成功将庞大的「光学晶格钟」(optical lattice clocks)微型化,并将其中两个分别放置在晴空塔的453.6及3.6公尺处。
最后,团队证实了爱因斯坦的相对论,晴空塔高处确实比底层快了 4 纳秒,而研究结果也在今年4月初发表在科学期刊《自然光子学(Nature Photonics)》中。值得一提的是,光学晶格钟的时间非常精准,每160亿年才会出现一秒误差,团队也表示,有望用于研究地震或火山喷发引起的地球表面的微小运动。
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