banner
Hogar / Blog / Relojes sincronizados al límite cuántico
Blog

Relojes sincronizados al límite cuántico

Oct 24, 2023Oct 24, 2023

David Gozzard trabaja en el Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía y Departamento de Física de la Universidad de Australia Occidental, Crawley 6009, Australia.

También puedes buscar este autor en PubMed Google Scholar.

Las redes de comunicaciones, la navegación por satélite y los experimentos de física fundamental que ponen a prueba la teoría general de la relatividad son sólo algunos de los diversos sistemas que dependen de las redes de los relojes atómicos modernos. Estos relojes tienen una precisión de unas pocas partes en 1018, lo que equivale aproximadamente a poder medir el tiempo entre ahora y el Big Bang con una incertidumbre de sólo un segundo1. Sin embargo, para aprovechar esta precisión, la señal horaria del reloj atómico debe transmitirse de forma fiable. Escribiendo en Nature, Caldwell et al.2 demuestran una técnica que podría usarse para transmitir señales horarias del reloj atómico entre la Tierra y los satélites sin comprometer la precisión y exactitud de las señales, que están limitadas únicamente por la naturaleza cuántica de la luz.

Acceda a Nature y a otras 54 revistas de Nature Portfolio

Obtenga Nature+, nuestra suscripción de acceso en línea con la mejor relación calidad-precio

$29.99 / 30 días

cancelar en cualquier momento

Suscríbete a esta revista

Reciba 51 números impresos y acceso en línea

$199.00 por año

sólo $3.90 por número

Alquila o compra este artículo

Los precios varían según el tipo de artículo.

desde $ 1,95

a$39.95

Los precios pueden estar sujetos a impuestos locales que se calculan durante el pago.

Naturaleza618, 680-681 (2023)

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-01937-7

Colaboración de la red óptica del reloj atómico de Boulder (BACON). Naturaleza 591, 564–569 (2021).

Artículo PubMed Google Scholar

Caldwell, ED y cols. Naturaleza 618, 721–726 (2023).

Artículo de Google Scholar

Shen, Q. y col. Naturaleza 610, 661–666 (2022).

Artículo PubMed Google Scholar

Caldwell, ED, Sinclair, LC, Newbury, NR y Deschenes, J.-D. Naturaleza 610, 667–673 (2022).

Artículo PubMed Google Scholar

Delva, P. et al. Física. Zorro. Fácil. 121, 231101 (2018).

Artículo PubMed Google Scholar

Muros, DF Naturaleza 306, 141–146 (1983).

Artículo de Google Scholar

Descargar referencias

Reimpresiones y permisos

El autor no declara intereses en competencia.

Lea el artículo: Transferencia de tiempo óptico cuántico limitado para futuros enlaces geosincrónicos

Relojes atómicos comparados con una precisión asombrosa

Una innovación óptica para la metrología en el límite cuántico de precisión

Ver todas las noticias y opiniones

Un arcoíris de LED adorna los objetos con un bolígrafo

Destacado de la investigación 23 AGO 23

Magnetoóptica en un imán de Van der Waals sintonizado mediante polaritones autohibridados

Artículo 16 23 AGO

Microestructura y orden cristalino durante la congelación de gotas de agua sobreenfriada.

Artículo 16 23 AGO

Interfaz espín-óptica reversible en radicales orgánicos luminiscentes

Artículo 16 23 AGO

Magnetismo inducido por frustración y dopaje en un simulador de Fermi-Hubbard

Artículo 02 23 AGO

Ecuación de estado universal para la turbulencia ondulatoria en un gas cuántico

Artículo 26 23 DE JULIO

Houston, Texas (Estados Unidos)

Facultad de Medicina de Baylor (BCM)

Houston, Texas (Estados Unidos)

Facultad de Medicina de Baylor (BCM)

Únase a Boehringer Ingelheim como investigador postdoctoral y sea parte de nuestra vibrante comunidad científica. ¡Aplica con tu propuesta científica hoy!

Biberach an der Riß, Baden-Wurtemberg (DE)

Boehringer Ingelheim International GmbH

Buscando talentos alrededor del mundo.

Cantón, Cantón, China

Universidad Médica de Guangzhou

Fundada por destacados científicos y académicos, Westlake se compromete a construir una universidad verdaderamente internacional, líder mundial y centrada en la investigación.

Hangzhou, Zhejiang, China

Universidad de Westlake

618