Precision measurement physics is the foundation and frontier of modern physics development, and also the integration of scientific questions exploration and the precision measurement technology, as well as the basis to resolve national significant requirement issues of precision measurement. Specific to particular physical objects of precision measurement, and focusing on atoms, molecules and photons as main line, this research program is aimed at constructing a new precision measurement system with high stability, exploring new concepts and principles of precision measurement physics, developing measuring methods and technologies with higher precision, improving the measuring precision of fundamental physics constants, and testifying the feasibility of fundamental physics laws with higher precision. The total scientific goal of this program lies in advancing our nation’s research level in precision measurement field, promoting the development of precision measurement of physics, enhancing the global influence in the fields of precision measurement physics, some of which may be international leading, internationally strengthening the voice in fundamental physics constants measurement and fundamental physical quantities determination, providing key concepts, methods and technology foundations in the aspects of national demands of navigation and positioning, time keeping and instructing, resource exploration and national security, and building up a high-level research team for the demand of national development. This project is applied to support the investigation, program tracking and academic communication of experts in significant research programs.
精密测量物理是现代物理学发展的基础、着力点和前沿,是科学问题探索和精密测量技术相互融合的结果,是解决国家相关精密测量重大需求的基础。本研究计划旨在针对特定的精密测量物理研究对象,以原子分子、光子为主线,构建高稳定度精密测量新体系,探索精密测量物理新概念与新原理,发展更高精度的测量方法与技术,提高基本物理学常数的测量精度,在更高精度上检验基本物理定律的适用范围。本计划的总体科学目标是进一步提升我国在精密测量领域的研究能力,促进精密测量物理领域的发展,增强精密测量物理学科整体上在国际上的影响力,其中某些方面达到国际领先水平,扩大基本物理常数测量和基本物理量测定的国际话语权;在导航定位、守时授时、资源勘探、国防安全等国家需求方面提供关键概念、方法、技术基础;在精密测量领域,为国家发展的需求造就一支高水平研究队伍。本项目用于支持“精密测量物理”重大研究计划专家组的调研、项目跟踪和学术交流。
该重大研究计划瞄准精密测量物理研究领域的前沿动态和发展趋势,面向科学前沿和国家需求,自启动以来,在探索精密测量物理新原理,发展更高精度的测量新方法技术,构建高稳定度精密测量新体系,提高基本物理学常数的测量精度,以及对基本物理定律的高精度检验等方面,开展了系统和深入的研究。该重大研究计划全面完成既定的研究任务,圆满实现预定的科学目标。自计划实施以来,总体效果可以概括为实现了三个提升、三个体现、三个支撑。首先是提升了三种能力,即精密测量实测能力、支撑国家战略需求能力、创新引领能力。其次是实现了三个体现,即增强国际话语权、提升国际竞争力、引领学科发展。最后是实现了三个支撑,即在研究平台建设、学科整体发展、高端人才培养方面都取得了重要支撑作用。在科学前沿创新方面取得多项重大突破。高精度光频标研究取得重大突破,钙离子光频标达到了1e-18的国际领先水平,测量结果被国际时间频率咨询委员会CCTF采纳,使得钙离子首次入选国际次级秒定义的候选光频标;采用铷钟控制的光梳实现高精度光学分频,达到1e-21的国际领先水平;采用两种方法将万有引力常数G的测量精度提升到国际最高水平,测量结果被国际科学数据委员会CODATA高权重收录;在亚毫米范围上对反平方定律进行了检验,拓展其适用范围,获得了国际领先的精度;实现高品质单光子光源、强度压缩完美单光子源,综合指标保持国际记录;实现了超冷原子双数态的确定性制备, 压缩度处于国际领先; 提出并实现了光与原子混合新型干涉仪,方法与技术国际领先。重大研究计划计划资助下在国际专业学术期刊上发表SCI论文1256余篇,其中Science 3篇、Nature 2篇、Science子刊4篇、Nature子刊16篇、PRL 77篇、National Science Review 7篇。获批授权国内发明专利57项,授权国际专利3项。
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数据更新时间:2023-05-31
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指导专家组项目调研和组织学术交流会费用
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