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Reportamos um relógio de rede óptica com uma incerteza sistemática total de 8,1 10^-19 em unidades de frequência fracionária, representando a menor incerteza de qualquer relógio até hoje. O relógio se baseia na interrogação da transição ultraestreita ¹S₀ ³P₀ em um conjunto diluído de átomos de estrôncio fermiônicos aprisionados em uma rede óptica unidimensional rasa orientada verticalmente. Usando espectroscopia por imagem, demonstramos previamente o recorde de tempo de coerência atômica e precisão de medição viabilizados pelo controle preciso dos deslocamentos colisional e do deslocamento da luz da rede. Neste trabalho, revisamos a correção do deslocamento por radiação do corpo negro avaliando o tempo de vida do 5s4d ³D₁, o que exigiu a caracterização e controle precisos dos efeitos de corpo múltiplo na decaimento do 5s4d ³D₁. Por fim, medimos o coeficiente de Zeeman de segunda ordem na transição do relógio menos sensível magneticamente. Todos os outros efeitos sistemáticos apresentam incertezas abaixo de 1 10^-19.
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Alexander Aeppli
Kyungtae Kim
William Warfield
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Aeppli et al. (sex,) estudaram esta questão.
www.synapsesocial.com/papers/68e73cb2b6db6435876b5f05 — DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.133.023401
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