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量子物理與量子計(jì)量基準(zhǔn)
建立高度準(zhǔn)確的計(jì)量基準(zhǔn)的需求來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面:首先是18世紀(jì)的工業(yè)革命以來(lái),大規(guī)模生產(chǎn)的發(fā)展對(duì)零件的標(biāo)準(zhǔn)化及互換性要求的日益提高;另一方面是力學(xué)、天文學(xué)及物理學(xué)其它分支的發(fā)展,也要求高度準(zhǔn)確的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)以適應(yīng)各種精密實(shí)驗(yàn)及觀測(cè)的要求。目前國(guó)際上普遍采用的國(guó)際單位制SI,起源于19世紀(jì)下半葉。為了提高基本計(jì)量單位的復(fù)現(xiàn)準(zhǔn)確度,計(jì)量學(xué)家們利用了當(dāng)時(shí)技術(shù)上能實(shí)現(xiàn)的最穩(wěn)定的材料——鉑銥合金,制成了X形米尺原器和千克砝碼原器,用一組保存在國(guó)際計(jì)量局的高穩(wěn)定韋斯頓飽和標(biāo)準(zhǔn)電池的電動(dòng)勢(shì)平均值,復(fù)現(xiàn)了電壓?jiǎn)挝坏?。由于這些用于保存和復(fù)現(xiàn)計(jì)量單位的量具是一些具體的實(shí)物,所以也稱(chēng)為實(shí)物基準(zhǔn)。
這些實(shí)物基準(zhǔn)代表了19世紀(jì)與20世紀(jì)之交的最高技術(shù)水平,實(shí)用中也確實(shí)滿(mǎn)足了當(dāng)時(shí)科研工作及工業(yè)生產(chǎn)的需要。但是,這些實(shí)物基準(zhǔn)的缺點(diǎn)正在于它們是一些具體的實(shí)物。由于一些不易控制的物理和化學(xué)過(guò)程,它們保存的量值會(huì)發(fā)生緩慢的變化,這顯然不能滿(mǎn)足20世紀(jì)對(duì)計(jì)量準(zhǔn)確度日益提高的要求。
如果只從改善材料穩(wěn)定性及制作工藝的方向努力,很難大幅度提高實(shí)物基準(zhǔn)的準(zhǔn)確度。20世紀(jì)量子物理學(xué)的輝煌成就,為計(jì)量科學(xué)提供了飛躍發(fā)展的機(jī)會(huì)。量子物理學(xué)闡明了構(gòu)成物質(zhì)的基本粒子——電子、質(zhì)子等的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,特別是基本粒子的態(tài)和能級(jí)的概念。按照量子力學(xué),處于相同態(tài)中的粒子,其能量有相同的確定值,也就是處于同一能級(jí)上,當(dāng)粒子在不同能級(jí)之間發(fā)生量子躍遷時(shí),將伴隨著吸收或發(fā)射相當(dāng)于能級(jí)差Δε電磁波能量子,而且電磁波頻率ν與Δε之間滿(mǎn)足普朗克公式Δε=hν,其中的h為普朗克常數(shù)。也就是說(shuō),電磁波的頻率反映了能級(jí)差的數(shù)量。值得注意的是,宏觀物體中基本粒子的能級(jí)結(jié)構(gòu)與物體的宏觀參數(shù),如形狀、質(zhì)量大小……等并無(wú)關(guān)系。因此,既使物體的宏觀參數(shù)隨時(shí)間發(fā)生了緩慢變化,也不會(huì)影響物體中基本粒子的量子躍遷過(guò)程。
這樣,如果利用量子躍遷現(xiàn)象復(fù)現(xiàn)計(jì)量單位,就可以從原則上消除各種宏觀參數(shù)不穩(wěn)定產(chǎn)生的影響,所復(fù)現(xiàn)的計(jì)量單位不再會(huì)發(fā)生緩慢漂移,計(jì)量基準(zhǔn)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確度可以達(dá)到空前的高度。更重要的一點(diǎn)是,量子躍遷現(xiàn)象可以在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)用原理相同的裝置重復(fù)產(chǎn)生;而實(shí)物基準(zhǔn)則是特定的物體,一旦由于事故而毀傷,就不可能再準(zhǔn)確復(fù)制。因此用量子躍遷復(fù)現(xiàn)計(jì)量單位,對(duì)于保持計(jì)量基準(zhǔn)量值的高度連續(xù)性也有重大的價(jià)值。習(xí)慣上,此類(lèi)用量子躍遷現(xiàn)象復(fù)現(xiàn)量值的計(jì)量基準(zhǔn),統(tǒng)稱(chēng)為量子計(jì)量基準(zhǔn)。
第一個(gè)付諸實(shí)施的量子計(jì)量基準(zhǔn),是1960年國(guó)際計(jì)量大會(huì)通過(guò)采用的Kr86光波長(zhǎng)度基準(zhǔn),其原理是利用Kr86原子在兩個(gè)特定能級(jí)之間發(fā)生量子躍遷時(shí)所發(fā)射的光波的波長(zhǎng)作為長(zhǎng)度基準(zhǔn)。此種基準(zhǔn)不象原來(lái)的X形原器米尺實(shí)物基準(zhǔn)那樣,長(zhǎng)度量值受環(huán)境溫度、氣壓等因素的影響,其準(zhǔn)確度比實(shí)物基準(zhǔn)高出近百倍,達(dá)到10-9量級(jí)。
第二個(gè)量子計(jì)量基準(zhǔn),也是最著名和最成功的一種量子計(jì)量基準(zhǔn),是1968年正式啟用的銫原子鐘。此種基準(zhǔn)用銫原子在兩個(gè)特定能級(jí)之間的量子躍遷所發(fā)射和吸收的無(wú)線電微波的高準(zhǔn)確頻率,作為頻率和時(shí)間的基準(zhǔn),以代替原來(lái)用地球的周期運(yùn)動(dòng)導(dǎo)出的天文時(shí)間基準(zhǔn)。盡管地球這個(gè)實(shí)物龐大無(wú)比,但其各種宏觀參數(shù)亦在緩慢地變化,因而其運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性并不算很高,僅為10-8量級(jí)。而近年來(lái)銫原子鐘的準(zhǔn)確度已達(dá)到10-14量級(jí),比地球運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性高了五、六個(gè)數(shù)量級(jí),幾百萬(wàn)年才有可能相差一秒,充分說(shuō)明了量子計(jì)量基準(zhǔn)的重大優(yōu)越性。銫原子鐘的巨大成功,在天文學(xué)、通信技術(shù)以至全球定位技術(shù)、導(dǎo)彈發(fā)射等軍事應(yīng)用方面,均得到了卓越的應(yīng)用。
量子計(jì)量基準(zhǔn)的準(zhǔn)確性也受到一些原則性的限制。前面已談到過(guò),量子計(jì)量基準(zhǔn)的高準(zhǔn)確度源于基本粒子在能級(jí)間的量子躍遷過(guò)程的高穩(wěn)定性。當(dāng)然,這首先要求與躍遷有關(guān)的能級(jí)本身十分穩(wěn)定。如果能級(jí)的不確定性為ΔE,處于此能級(jí)上的粒子的壽命為Δt,按照海森伯測(cè)不準(zhǔn)關(guān)系有
ΔE·Δt~h/2π
如果Δt越長(zhǎng),能級(jí)的不確定性ΔE也就越小。這就促使科學(xué)家努力尋找各種長(zhǎng)壽命能級(jí),以進(jìn)一步提高量子計(jì)量基準(zhǔn)的準(zhǔn)確度。
例如,有人根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)提出,用鈣離子的長(zhǎng)壽命能級(jí)之間的量子躍遷,可把原子鐘的準(zhǔn)確度再提高一步,達(dá)到10-15量級(jí)。一些其它更有前途的方案,也正在孕育之中。近年來(lái)由于激光技術(shù)的飛速發(fā)展,使人們對(duì)長(zhǎng)壽命能級(jí)的知識(shí)不斷增加,制成了一系列極穩(wěn)定的激光器,其波長(zhǎng)的穩(wěn)定性達(dá)到10-12量級(jí),并于1982年替代了Kr86光波長(zhǎng)度基準(zhǔn)而成為新的更高水平的量子長(zhǎng)度基準(zhǔn)。與本世紀(jì)上半葉還在使用的X形原器米尺實(shí)物基準(zhǔn)相比,真是不可同日而語(yǔ)了。
隨著人們對(duì)各種量子躍遷的認(rèn)識(shí)不斷深入,量子計(jì)量基準(zhǔn)已不再局限于長(zhǎng)度與時(shí)間這兩種基本單位的復(fù)現(xiàn)。80年代以來(lái),電學(xué)的量子計(jì)量基準(zhǔn)也得到了飛速的發(fā)展,利用超導(dǎo)體中的庫(kù)柏電子對(duì)越過(guò)約瑟夫森結(jié)的勢(shì)壘時(shí)的量子躍遷,可有2eV=hv,2e為庫(kù)柏電子對(duì)的電荷,V為約瑟夫森結(jié)兩邊的電壓。利用此種量子躍遷,可把電壓與微波幅射頻率聯(lián)系起來(lái),得到準(zhǔn)確度與頻率基準(zhǔn)相接近的量子電壓基準(zhǔn),目前其準(zhǔn)確度已達(dá)到10-13。另一方面,利用量子化霍爾效應(yīng)制成的量子電阻基準(zhǔn),準(zhǔn)確度亦已達(dá)到10-10量級(jí)。而傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)電池和線繞電阻這類(lèi)實(shí)物基準(zhǔn)的準(zhǔn)確度僅為10-7量級(jí),與量子基準(zhǔn)相比較,差距是十分明顯的。不難看出,基于量子物理學(xué)的量子計(jì)量基準(zhǔn)的建立和發(fā)展,已成為20世紀(jì)計(jì)量學(xué)的十分明顯的特色。
目前,各國(guó)的計(jì)量研究院正在努力攻克經(jīng)典計(jì)量學(xué)中的頑固堡壘——用某種量子計(jì)量基準(zhǔn)來(lái)代替尚在使用中的鉑銥合金千克砝碼實(shí)物基準(zhǔn)。此實(shí)物基準(zhǔn)是上一世紀(jì)制成的,當(dāng)時(shí)估計(jì)其準(zhǔn)確度為10-9量級(jí),在19世紀(jì)的各種計(jì)量基準(zhǔn)中首屈一指??上У氖瞧浜箨懤m(xù)發(fā)現(xiàn)了不少影響因素,會(huì)使其保存的質(zhì)量量值不斷發(fā)生變化。例如,該砝碼盡管不會(huì)氧化,但其表面仍會(huì)吸附一些肉眼無(wú)法察覺(jué)的氣體分子和其它雜物,使質(zhì)量的增加量達(dá)到十多微克(1×10-8以上);仔細(xì)的清洗過(guò)程可以減少此種被吸附的雜物,但過(guò)一段時(shí)間又會(huì)發(fā)生類(lèi)似過(guò)程。為了擺脫此種困境,亦應(yīng)用某種適當(dāng)?shù)牧孔佑?jì)量基準(zhǔn)來(lái)代替這一已明顯跟不上時(shí)代步伐的實(shí)物基準(zhǔn)。
目前,對(duì)這一十分迫切的課題已提出了若干解決方案。例如,用高度提純的硅晶體中的硅原子質(zhì)量,來(lái)作為新的量子質(zhì)量基準(zhǔn)就是一種有希望的方法。其關(guān)鍵步驟是實(shí)際計(jì)數(shù)出硅晶體中原子的數(shù)目。這一方案雖經(jīng)多年探索,但準(zhǔn)確度只達(dá)到10-8量級(jí),尚未能直接取代鉑銥合金砝碼。還有一種辦法是,利用約瑟夫森電壓和量子化霍爾電阻導(dǎo)出量子電功率基準(zhǔn),再經(jīng)過(guò)速度及重力導(dǎo)出質(zhì)量量值。從原則上說(shuō)也算是一種量子質(zhì)量基準(zhǔn),盡管這種方案構(gòu)思十分巧妙,但稍嫌復(fù)雜,目前的準(zhǔn)確也只能達(dá)到10-8量級(jí)。國(guó)際計(jì)量局已明確號(hào)召各國(guó)的計(jì)量科學(xué)家,用各種各樣的方案來(lái)攻克量子質(zhì)量基準(zhǔn)這一難關(guān),但看起來(lái)要到21世紀(jì)才有可能見(jiàn)到實(shí)用價(jià)值的成果。
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