2月12日,据清华大学官方消息,清华大学物理系丁世谦副教授团队成功研制出148nm连续波超窄线宽激光光源,攻克了核光钟研制的“最后一道核心瓶颈”,并将超稳激光技术推进至真空紫外波段。
相关研究成果于北京时间2月12日以《连续波窄线宽真空紫外激光光源》(Continuous-wave narrow-linewidth vacuum ultraviolet laser source)为题在线发表于《自然》(Nature),美国物理学会旗下Physics杂志同期在Viewpoint栏目刊发评论文章专题解读。
论文来源:https://www.nature.com/articles/s41586-026-10107-4
核光钟是一种通过真空紫外激光,诱导钍-229原子核跃迁,并利用频率梳技术计数激光电磁振荡周期,来计量时间的新型时钟系统。理论上,其测量精度能达10⁻¹⁹以上,在3000亿年的时间尺度上,误差不会超过1秒。
核光钟不仅能为基础物理研究提供关键工具,未来还有望产生便携式、可工程化的固体光钟,从而在导航定位、深空探测、地质监测等多个领域发挥重要作用,因此成为国际前沿科技竞争的战略性方向。研制核光钟的道路上的一个核心瓶颈,是无法研制出能激发核跃迁的连续波激光光源。

清华大学物理系丁世谦副教授团队创新性地使用四波混频技术,选定镉蒸气作为非线性介质,成功研制出148nm连续波窄线宽真空紫外激光。目标波段输出功率超过100nW,且在140至175nm区间具备连续可调谐能力。与之前的单频真空紫外光源相比,线宽降低了近百万倍。
团队的实验数据清晰表明,GHz量级的多普勒与碰撞展宽,并不会在四波混频中引入额外的相位噪声。这意味着,输出真空紫外光场的相干性,主要受基频激光稳定度支配。从而首次将超稳激光技术拓展至真空紫外波段,也为面向其他关键波长与更高性能指标的相干真空紫外光源进一步发展奠定了基础。
团队核心成员几乎全部都是“90后”“00后”。清华物理系2021级本科生肖琦,是排名一顺位的论文第一作者。清华物理系2022级博士生黄北辰,主要负责实验室的基础设施搭建。
来源:清华大学,爱科会易仅用于学术交流,若相关内容侵权,请联系删除。
2月12日,据清华大学官方消息,清华大学物理系丁世谦副教授团队成功研制出148nm连续波超窄线宽激光光源,攻克了核光钟研制的“最后一道核心瓶颈”,并将超稳激光技术推进至真空紫外波段。
相关研究成果于北京时间2月12日以《连续波窄线宽真空紫外激光光源》(Continuous-wave narrow-linewidth vacuum ultraviolet laser source)为题在线发表于《自然》(Nature),美国物理学会旗下Physics杂志同期在Viewpoint栏目刊发评论文章专题解读。
论文来源:https://www.nature.com/articles/s41586-026-10107-4
核光钟是一种通过真空紫外激光,诱导钍-229原子核跃迁,并利用频率梳技术计数激光电磁振荡周期,来计量时间的新型时钟系统。理论上,其测量精度能达10⁻¹⁹以上,在3000亿年的时间尺度上,误差不会超过1秒。
核光钟不仅能为基础物理研究提供关键工具,未来还有望产生便携式、可工程化的固体光钟,从而在导航定位、深空探测、地质监测等多个领域发挥重要作用,因此成为国际前沿科技竞争的战略性方向。研制核光钟的道路上的一个核心瓶颈,是无法研制出能激发核跃迁的连续波激光光源。

清华大学物理系丁世谦副教授团队创新性地使用四波混频技术,选定镉蒸气作为非线性介质,成功研制出148nm连续波窄线宽真空紫外激光。目标波段输出功率超过100nW,且在140至175nm区间具备连续可调谐能力。与之前的单频真空紫外光源相比,线宽降低了近百万倍。
团队的实验数据清晰表明,GHz量级的多普勒与碰撞展宽,并不会在四波混频中引入额外的相位噪声。这意味着,输出真空紫外光场的相干性,主要受基频激光稳定度支配。从而首次将超稳激光技术拓展至真空紫外波段,也为面向其他关键波长与更高性能指标的相干真空紫外光源进一步发展奠定了基础。
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