易傳宗將前面的檔案拿過來看起來。

一眼之下,他有些自豪,果然不愧是他,無論怎麼測量誤差都不過五微米。

但是當看到後面的時候,易傳宗的神色頓時怔住了。

在檔案後面一夜有一張單調頁面,中間位置赫然是一顆大紅星!

易傳宗眼神茫然地抬起頭來,「這是?」

「不看看?」楊廠長揶揄地笑了一下,隨後又道,「看看吧,你小子有任務了。」

不用說我也知道!

易傳宗心中翻了一個白眼,他的檔案裡面出現一顆大紅星,這事兒一看就不簡單。

這是來任務了!

易傳宗皺著眉頭將檔案開啟,暴露自身的技藝,然後來任務很正常,這種非正常生產任務,他肯定是不會推辭的。

一番閱讀,易傳宗抬起頭來面色嚴肅地道:「重新定義重量?」

現如今都是用大K是國際千克原器(IPK),是一個鉑依合金圓柱體。它被密封在三個巢狀的玻璃鐘形罩內,儲存在法國賽弗爾的國際度量衡局(BIPM)內的一個金庫中。也被稱之為砝碼。

楊廠長認真地點點頭,「對,這是上面安排的任務,這件事沒有硬性的要求,只需要你盡力的去做。」

「雖然上面沒有明說,但是你作為一名透過考試的工程師,你應該知道重新定義重量的意義。力是一切的基礎,而高度校準的重量引數無比重要,這件事你務必盡心盡力的完成!」

易傳宗沒有說話,而是緊皺著眉頭繼續看著自己的任務。

這方面,他前世就有所瞭解。

重量並非是那麼容易確定的,儘管大K被存放在一個高度受控的環境中,它的重量依然會發生非常微小的變化。

為了解決這個問題,世界各地的科學家花了數十年的時間來討論如何根據自然、普適的常數來定義千克。

如今要重新定義!其中困難可想而知。

1962年,約瑟夫森(BrianJosephson)提出了與電壓測量有關的約瑟夫森效應。

在接受這個新定義之前,也有一些要求。至少有三個實驗必須產生相對標準不確定度不超過十億分之五十的測量,並且其中至少有一個測量的不確定度不超過十億分之二十。所有這些數值必須在95%的統計置信水平內一致。

NIST最終提交的重新定義國際單位制的h的測量結果的不確定度為十億分之十三。另一項來自加拿大國家研究委員會(NRC)的基布林秤的測量資料,其不確定度僅為十億分之9.1。包括法國國家計量實驗室(LNE)在內的其他兩項基布林秤測量也都達到了要求的精確度。

除了基布林秤外,那篇論文中還提出了另一種計算普朗克常數的方法——用矽原子的質量來定義千克,方法是計算1千克的超純矽28(矽的最豐富的同位素,總共包含28個質子和中子)球體中的原子數量。

而這種純矽物體的形狀就是最圓的球體!

這個球要求更是誇張!

從一個巴掌大小的矽球放大到12756k安裝最新版。】

「不可能?」楊廠長一臉憂慮,「那就是完不成?」

「倒也不能這麼說,我的話可以嘗試,但是這件事沒您想的那麼簡單,這不單單是精度的問題。更加重要的是重量!」易傳宗嘆息一聲說道。

「你什麼意思?」楊廠長眼睛一亮,問道,「你的意思是有別的條件?」

易傳宗微微頷首,認真說道:「0.01微米,這個精度我可以挑戰一下,憑運氣也有完成的可能。但是10^8…原子的直徑只不

過是10^10這個級別直徑的物體對應的自然是微克!」

他苦笑了一下道,「一粒塵埃的重量就是微克級別,我一口氣吐出來都會影響重量。咱們工廠那煙筒出點廢氣沾在上面都是超標,這種情況下我根本就不可能完成這項任務。」

楊廠長的神色一怔,隨即身體後仰靠在座椅上,他沉吟著說道:「你講的有道理,這種干擾下哪怕做的標準,可能也不標準。」

辦公室內陷入了沉靜。

兩人都沒有說話,楊廠長還在考慮這件事要怎麼進行,這一開始就不是一項簡單的任務。

易傳宗沒有說話,他對自己的技術是非常自信的,別的鉗工誤差能夠控制在幾微米,這已經是極限的,精度越是接近1微米,那麼越是需要運氣。