論文の概要: Transportable strontium lattice clock with $4 \times 10^{-19}$ blackbody radiation shift uncertainty
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.14030v1
- Date: Fri, 18 Jul 2025 15:57:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-21 20:43:26.347344
- Title: Transportable strontium lattice clock with $4 \times 10^{-19}$ blackbody radiation shift uncertainty
- Title(参考訳): 4 \times 10^{-19}=黒体放射シフト不確実性を有する輸送性ストロンチウム格子時計
- Authors: I. Nosske, C. Vishwakarma, T. Lücke, J. Rahm, N. Poudel, S. Weyers, E. Benkler, S. Dörscher, C. Lisdat,
- Abstract要約: ブラックボディの放射シフトは、4.0×10-19$のレベルで制御され、原子はよく結晶化した冷熱シールドの中で尋問される。
可搬型クロックレーザーを用いて、クロックは周波数不安定度が約5倍の10-16/sqrttau/mathrms$に達する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We describe a transportable optical lattice clock based on the $^1\mathrm{S}_0 \rightarrow {^3\mathrm{P}_0}$ transition of lattice-trapped $^{87}$Sr atoms with a total systematic uncertainty of $2.1 \times 10^{-18}$. The blackbody radiation shift, which is the leading systematic effect in many strontium lattice clocks, is controlled at the level of $4.0 \times 10^{-19}$, as the atoms are interrogated inside a well-characterised, cold thermal shield. Using a transportable clock laser, the clock reaches a frequency instability of about $5 \times 10^{-16}/\sqrt{\tau/\mathrm{s}}$, which enables fast reevaluations of systematic effects. By comparing this clock to the primary caesium fountain clocks CSF1 and CSF2 at Physikalisch-Technische Bundesanstalt, we measure the clock transition frequency with a fractional uncertainty of $1.9\times 10^{-16}$, in agreement with previous results. The clock was successfully transported and operated at different locations. It holds the potential to be used for geodetic measurements with centimetre-level or better height resolution and for accurate inter-institute frequency comparisons.
- Abstract(参考訳): 格子トラッピングされた$^{87}$Sr原子の総系統的不確実性は,$^1\mathrm{S}_0 \rightarrow {^3\mathrm{P}_0}$遷移に基づく可搬型光学格子時計について述べる。
ブラックボディの放射シフトは、多くのストロンチウム格子時計において主要な系統的効果であり、原子がよく結晶化した冷熱シールドの中で疑問視されるため、レベルは4.0 \times 10^{-19}$で制御される。
可搬型クロックレーザーを用いて、クロックの周波数不安定度は約5ドルの10^{-16}/\sqrt{\tau/\mathrm{s}}$に達する。
このクロックをPhysskalisch-Technische Bundesanstaltの一次セシウム噴水時計CSF1とCSF2と比較することにより、クロック遷移周波数を1.9\times 10^{-16}$の分断不確実性で測定する。
この時計は輸送に成功し、様々な場所で運用された。
これは、センチメートル級またはより高解像度の測地学的測定や、正確な施設間周波数比較に使用される可能性がある。
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