Pada 7 Oktober 2026, pasukan TU Wien dan Universiti Tsinghua melaporkan jam nuklear thorium 229 pertama yang berfungsi. Tsinghua melaporkan kestabilan kira kira enam kali lebih baik dan isyarat yang konsisten antara kristal berbeza.
Diterbitkan olehDisunting dengan GPT-6 LunaImej dijana dengan GPT Image 2
Research answer

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did the independent TU Wien and Tsinghua University teams achieve with the world’s first working thorium-229 nuclear clocks, reported i. Article summary: The TU Wien and Tsinghua University teams independently demonstrated working clocks whose reference is an energy transition *inside* thorium-229 nuclei, rather than an electron transition. Their October 7 Nature reports . Topic tags: general, academic, general web, news. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fa
Dua pasukan penyelidik bebas—di TU Wien, Vienna, dan Universiti Tsinghua, Beijing—telah menunjukkan jam yang menggunakan peralihan tenaga dalam nukleus thorium-229. Diterbitkan dalam jurnal Nature pada 7 Oktober 2026, hasil ini menjadikan matlamat penyelidikan yang lama diusahakan satu bukti konsep yang berfungsi. Namun, prototaip tersebut masih belum mengatasi jam atom optik paling tepat.12
Jam atom optik konvensional menggunakan peralihan tenaga yang melibatkan elektron dalam atom. Sebaliknya, jam nuklear thorium-229 bergantung pada peralihan tenaga di dalam nukleus atom itu sendiri. Laser digunakan untuk mengukur tindak balas nukleus thorium yang tertanam dalam kristal kalsium fluorida, kemudian distabilkan pada frekuensi khusus peralihan tersebut. Sistem Vienna menggunakan peralihan pada 148 nanometer dan gelung maklum balas untuk mengawal lasernya.2
7
Istilah “nuklear” merujuk kepada lokasi peralihan yang diukur. Ia bukan bermaksud jam ini menggunakan pembelahan nuklear atau pelakuran nuklear. Berbeza daripada jam yang menggunakan atom atau ion terperangkap, prototaip ini menggunakan kristal pepejal yang didopkan dengan thorium.7
Pasukan Tsinghua melaporkan jam dengan kestabilan kira-kira enam kali lebih baik berbanding sistem Vienna. Mereka juga mendapati isyarat daripada kristal yang ditumbuhkan secara berasingan sepadan pada sekitar 3 × 10⁻¹³. Persamaan antara kristal ini menunjukkan bahawa isyarat jam berkenaan boleh dihasilkan semula menggunakan lebih daripada satu sampel.4
Pasukan Vienna pula menunjukkan pencapaian lain: sistemnya menstabilkan laser secara automatik dan beroperasi lebih 24 jam tanpa campur tangan. Ketidakstabilan frekuensinya menghampiri 10⁻¹⁵ dalam tempoh sehari—angka yang sering digambarkan sebagai bersamaan kira-kira satu saat dalam 30 juta tahun.2
13
Angka-angka ini mengukur aspek prestasi yang berbeza. Kestabilan sepanjang masa, kebolehulangan antara kristal dan ketepatan berbanding piawaian luaran saling berkaitan, tetapi bukan perkara yang sama. Oleh itu, perbandingan kestabilan enam kali lebih baik itu tidak wajar dianggap sebagai kedudukan keseluruhan ketepatan kedua-dua jam.2
4
13
Kedua-dua demonstrasi menangani cabaran yang berbeza tetapi saling melengkapi. Hasil Tsinghua menunjukkan kebolehulangan isyarat antara kristal, manakala pasukan Vienna membuktikan laser boleh dikawal secara automatik untuk tempoh yang panjang. Kedua-duanya merupakan langkah penting ke arah jam yang praktikal, tetapi jam nuklear ini belum menjadi penjaga masa paling tepat: prestasinya masih ketinggalan berbanding jam atom optik terbaik.7
12
Nukleus secara umum kurang terdedah berbanding elektron kepada sesetengah gangguan luaran. Sifat ini memberi harapan bahawa jam nuklear pada masa depan boleh menjadi lebih teguh dan padat. Namun, sistem Vienna yang ditunjukkan sekarang menggunakan kristal bersaiz milimeter. Jam bersaiz cip masih satu kemungkinan untuk masa depan, bukannya hasil yang telah dicapai oleh prototaip ini.2
7
Jika prestasinya terus meningkat dan reka bentuk mudah alih dapat dibangunkan, jam nuklear berpotensi digunakan dalam navigasi dan penyegerakan masa yang tepat. Buat masa ini, kegunaan tersebut masih berupa kemungkinan, bukan keupayaan yang telah dibuktikan oleh prototaip.
Pasukan Vienna turut menggunakan jamnya untuk mencari kemungkinan isyarat jirim gelap, tetapi tidak mengesan sebarang isyarat. Keputusan itu tidak menolak kewujudan jirim gelap; sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana jam nuklear boleh menjadi alat baharu untuk menguji persoalan dalam fizik asas.8
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
Pada 7 Oktober 2026, pasukan TU Wien dan Universiti Tsinghua melaporkan jam nuklear thorium 229 pertama yang berfungsi.
Pada 7 Oktober 2026, pasukan TU Wien dan Universiti Tsinghua melaporkan jam nuklear thorium 229 pertama yang berfungsi. Tsinghua melaporkan kestabilan kira kira enam kali lebih baik dan isyarat yang konsisten antara kristal berbeza.
Pada 7 Oktober 2026, pasukan TU Wien dan Universiti Tsinghua melaporkan jam nuklear thorium 229 pertama yang berfungsi. Tsinghua melaporkan kestabilan kira kira enam kali lebih baik dan isyarat yang konsisten antara kristal berbeza.
Diterbitkan olehDisunting dengan GPT-6 LunaImej dijana dengan GPT Image 2
Research answer

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did the independent TU Wien and Tsinghua University teams achieve with the world’s first working thorium-229 nuclear clocks, reported i. Article summary: The TU Wien and Tsinghua University teams independently demonstrated working clocks whose reference is an energy transition *inside* thorium-229 nuclei, rather than an electron transition. Their October 7 Nature reports . Topic tags: general, academic, general web, news. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fa
Dua pasukan penyelidik bebas—di TU Wien, Vienna, dan Universiti Tsinghua, Beijing—telah menunjukkan jam yang menggunakan peralihan tenaga dalam nukleus thorium-229. Diterbitkan dalam jurnal Nature pada 7 Oktober 2026, hasil ini menjadikan matlamat penyelidikan yang lama diusahakan satu bukti konsep yang berfungsi. Namun, prototaip tersebut masih belum mengatasi jam atom optik paling tepat.12
Jam atom optik konvensional menggunakan peralihan tenaga yang melibatkan elektron dalam atom. Sebaliknya, jam nuklear thorium-229 bergantung pada peralihan tenaga di dalam nukleus atom itu sendiri. Laser digunakan untuk mengukur tindak balas nukleus thorium yang tertanam dalam kristal kalsium fluorida, kemudian distabilkan pada frekuensi khusus peralihan tersebut. Sistem Vienna menggunakan peralihan pada 148 nanometer dan gelung maklum balas untuk mengawal lasernya.2
7
Istilah “nuklear” merujuk kepada lokasi peralihan yang diukur. Ia bukan bermaksud jam ini menggunakan pembelahan nuklear atau pelakuran nuklear. Berbeza daripada jam yang menggunakan atom atau ion terperangkap, prototaip ini menggunakan kristal pepejal yang didopkan dengan thorium.7
Pasukan Tsinghua melaporkan jam dengan kestabilan kira-kira enam kali lebih baik berbanding sistem Vienna. Mereka juga mendapati isyarat daripada kristal yang ditumbuhkan secara berasingan sepadan pada sekitar 3 × 10⁻¹³. Persamaan antara kristal ini menunjukkan bahawa isyarat jam berkenaan boleh dihasilkan semula menggunakan lebih daripada satu sampel.4
Pasukan Vienna pula menunjukkan pencapaian lain: sistemnya menstabilkan laser secara automatik dan beroperasi lebih 24 jam tanpa campur tangan. Ketidakstabilan frekuensinya menghampiri 10⁻¹⁵ dalam tempoh sehari—angka yang sering digambarkan sebagai bersamaan kira-kira satu saat dalam 30 juta tahun.2
13
Angka-angka ini mengukur aspek prestasi yang berbeza. Kestabilan sepanjang masa, kebolehulangan antara kristal dan ketepatan berbanding piawaian luaran saling berkaitan, tetapi bukan perkara yang sama. Oleh itu, perbandingan kestabilan enam kali lebih baik itu tidak wajar dianggap sebagai kedudukan keseluruhan ketepatan kedua-dua jam.2
4
13
Kedua-dua demonstrasi menangani cabaran yang berbeza tetapi saling melengkapi. Hasil Tsinghua menunjukkan kebolehulangan isyarat antara kristal, manakala pasukan Vienna membuktikan laser boleh dikawal secara automatik untuk tempoh yang panjang. Kedua-duanya merupakan langkah penting ke arah jam yang praktikal, tetapi jam nuklear ini belum menjadi penjaga masa paling tepat: prestasinya masih ketinggalan berbanding jam atom optik terbaik.7
12
Nukleus secara umum kurang terdedah berbanding elektron kepada sesetengah gangguan luaran. Sifat ini memberi harapan bahawa jam nuklear pada masa depan boleh menjadi lebih teguh dan padat. Namun, sistem Vienna yang ditunjukkan sekarang menggunakan kristal bersaiz milimeter. Jam bersaiz cip masih satu kemungkinan untuk masa depan, bukannya hasil yang telah dicapai oleh prototaip ini.2
7
Jika prestasinya terus meningkat dan reka bentuk mudah alih dapat dibangunkan, jam nuklear berpotensi digunakan dalam navigasi dan penyegerakan masa yang tepat. Buat masa ini, kegunaan tersebut masih berupa kemungkinan, bukan keupayaan yang telah dibuktikan oleh prototaip.
Pasukan Vienna turut menggunakan jamnya untuk mencari kemungkinan isyarat jirim gelap, tetapi tidak mengesan sebarang isyarat. Keputusan itu tidak menolak kewujudan jirim gelap; sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana jam nuklear boleh menjadi alat baharu untuk menguji persoalan dalam fizik asas.8
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
Pada 7 Oktober 2026, pasukan TU Wien dan Universiti Tsinghua melaporkan jam nuklear thorium 229 pertama yang berfungsi.
Pada 7 Oktober 2026, pasukan TU Wien dan Universiti Tsinghua melaporkan jam nuklear thorium 229 pertama yang berfungsi. Tsinghua melaporkan kestabilan kira kira enam kali lebih baik dan isyarat yang konsisten antara kristal berbeza.