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科学は、2番目を再定義する準備をしています

自然界で最も基本的な規模の1つは、ヨーロッパの6か国で共同で重要な研究努力のおかげで、すぐに新しい定義があるかもしれません。その目的は、このような大規模に初めて、10個の非常に高価な光学時計を比較し、前例のない精度で時間を測定するための新しいデータを提供することでした。 光学時計は、個々の時計の最も洗練されたバージョンです。古いセシウム時計のように、個人やマイクロ波の代わりに、レーザーを使用して、個人がエネルギーレベル間でどのように「ジャンプ」するかを正確に測定します。それらの正確さは、もし彼らが何十億年もの間運転していた場合、彼らは1秒未満で逸脱するようになります。この精度により、国際時間を定義する際に既存の基準を置き換える候補者になります。 研究の文脈では、 科学者 彼らは「頻度の理由」として知られる38の測定を行いました。そのうちの4人はすぐに再び行われたことはなく、他の多くの人は以前の試みよりも大幅に正確に作られました。全体的な実験は、CAESANクロックを1秒の国際標準として置き換える方向の重要なステップと考えられています。 または ヘレン・マーゴリス によって 国立物理研究所 英国のうち、日常生活にとってこれらの発展の重要性を説明しました。 個々の時計からの時間の正確な測定は、GPS、電気ネットワーク管理、金融取引の同期実行などの重要なテクノロジーに不可欠です。 この研究における最大の技術的障害の1つは、ヨーロッパ全体に散らばっている研究所にあった時計の相互接続でした。それらの間の時計を比較するために、科学者はGPS衛星信号と特別な光ファイバーケーブルの2つの方法を使用しました。 GPSの使用は簡単でしたが、干渉と信号の不安定性のために精度が低くなりました。一方、フランス、ドイツ、イタリアの光ファイバーネットワークは、最大100倍の正確性を提供しましたが、限られた距離でのみ運用されていました。 ドイツや英国の施設と同じように、2つ以上の時計が同じ研究所にいた場合、研究者はより短い繊維接続に頼り、それにより測定の不確実性がさらに減少しました。 この研究の結果は、ジャーナルScientific Journalに掲載されました 光学、研究者が周波数の比較から生まれた発散と潜在的なパターンを詳細に分析します。ベンチャーもいくつかの矛盾を明らかにしましたが、これは間違いや技術的な問題があるポイントを可能にしたため、これは肯定的であると考えられていました。 «いくつかの結果は、私たちの理論的予測に同意しませんでした「、 レイチェルゴッドン 国立物理研究所から。 「ただし、非常に多くの時計を同時に比較する能力と複数の相互接続方法を使用すると、逸脱の原因をより正確に検出することができました。»。 マルコ・ピゾカロ イタリアのインリムから、彼はこの研究インフラストラクチャが本質的に分散型高精度研究所として機能していることを指摘しました。彼が言ったように、 将来、秒の再定義だけでなく、暗黒物質の検索や自然法の境界のテストなど、より深い基本的な物理的研究のためにも使用できます。。 ベンチャーは、10の時計が同時に機能し、信頼できるデータを記録することを保証するために、高いレベルの調整と数か月の準備を要求しています。によると トーマス・リンドヴァル フィンランドのVTTマイクから、体系的なアプローチにより、矛盾を検出し、測定の信頼性を高めることができます。 不確実性を軽減し、光学時計の長期的な安定性を確保するためにまだいくつかのステップが必要ですが、この研究プロジェクトは、今日の知っているように、世界の科学コミュニティを時間の再定義に近づけます。[via] #科学は2番目を再定義する準備をしています

科学は、2番目を再定義する準備をしています

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2025-07-22 04:58:00

自然界で最も基本的な規模の1つは、ヨーロッパの6か国で共同で重要な研究努力のおかげで、すぐに新しい定義があるかもしれません。その目的は、このような大規模に初めて、10個の非常に高価な光学時計を比較し、前例のない精度で時間を測定するための新しいデータを提供することでした。

光学時計は、個々の時計の最も洗練されたバージョンです。古いセシウム時計のように、個人やマイクロ波の代わりに、レーザーを使用して、個人がエネルギーレベル間でどのように「ジャンプ」するかを正確に測定します。それらの正確さは、もし彼らが何十億年もの間運転していた場合、彼らは1秒未満で逸脱するようになります。この精度により、国際時間を定義する際に既存の基準を置き換える候補者になります。

研究の文脈では、 科学者 彼らは「頻度の理由」として知られる38の測定を行いました。そのうちの4人はすぐに再び行われたことはなく、他の多くの人は以前の試みよりも大幅に正確に作られました。全体的な実験は、CAESANクロックを1秒の国際標準として置き換える方向の重要なステップと考えられています。

または ヘレン・マーゴリス によって 国立物理研究所 英国のうち、日常生活にとってこれらの発展の重要性を説明しました。

個々の時計からの時間の正確な測定は、GPS、電気ネットワーク管理、金融取引の同期実行などの重要なテクノロジーに不可欠です。

この研究における最大の技術的障害の1つは、ヨーロッパ全体に散らばっている研究所にあった時計の相互接続でした。それらの間の時計を比較するために、科学者はGPS衛星信号と特別な光ファイバーケーブルの2つの方法を使用しました。 GPSの使用は簡単でしたが、干渉と信号の不安定性のために精度が低くなりました。一方、フランス、ドイツ、イタリアの光ファイバーネットワークは、最大100倍の正確性を提供しましたが、限られた距離でのみ運用されていました。

ドイツや英国の施設と同じように、2つ以上の時計が同じ研究所にいた場合、研究者はより短い繊維接続に頼り、それにより測定の不確実性がさらに減少しました。

この研究の結果は、ジャーナルScientific Journalに掲載されました 光学、研究者が周波数の比較から生まれた発散と潜在的なパターンを詳細に分析します。ベンチャーもいくつかの矛盾を明らかにしましたが、これは間違いや技術的な問題があるポイントを可能にしたため、これは肯定的であると考えられていました。

«いくつかの結果は、私たちの理論的予測に同意しませんでした「、 レイチェルゴッドン 国立物理研究所から。 「ただし、非常に多くの時計を同時に比較する能力と複数の相互接続方法を使用すると、逸脱の原因をより正確に検出することができました。»。

マルコ・ピゾカロ イタリアのインリムから、彼はこの研究インフラストラクチャが本質的に分散型高精度研究所として機能していることを指摘しました。彼が言ったように、 将来、秒の再定義だけでなく、暗黒物質の検索や自然法の境界のテストなど、より深い基本的な物理的研究のためにも使用できます。

ベンチャーは、10の時計が同時に機能し、信頼できるデータを記録することを保証するために、高いレベルの調整と数か月の準備を要求しています。によると トーマス・リンドヴァル フィンランドのVTTマイクから、体系的なアプローチにより、矛盾を検出し、測定の信頼性を高めることができます。

不確実性を軽減し、光学時計の長期的な安定性を確保するためにまだいくつかのステップが必要ですが、この研究プロジェクトは、今日の知っているように、世界の科学コミュニティを時間の再定義に近づけます。

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執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。