国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何可靠地“打開”超精密原子鐘的計數設備

世界先進制造技術論壇 ? 來源:世界先進制造技術論壇 ? 作者:世界先進制造技術 ? 2022-08-31 15:34 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

精確計時對于全球導航、衛星測繪、建立系外行星組成和下一代電信等系統至關重要。但原子鐘目前是巨大的設備,重達數百公斤,需要安裝在精確、難以維護的條件下。 這就是為什么來自世界各地的科學家正在競相制造可在現實環境中使用的便攜式版本,并可能取代現有的衛星導航系統,如GPS和Galileo。 現在,在Sussex大學進行的研究以及Loughborough大學繼續進行的研究已經解決了這些便攜式原子鐘發展中的一個主要障礙,解決了如何可靠地“打開”它們的計數設備并使其保持運行。 6a63c80c-284b-11ed-ba43-dac502259ad0.png 空腔孤子的自然發生。 Microcombs是未來光學原子鐘的基本組成部分。Microcombs允許人們計算鐘中“原子鐘擺”的振蕩,將每秒數百萬億次的原子振蕩轉換為每秒十億次的頻率,這是現代電子系統可以輕松測量的頻率。 基于電子兼容的光學微芯片,微控制器是下一代超精密計時裝置小型化的最佳選擇。它們是尖端激光技術源,由超精密激光線組成,在光譜中等距分布,類似梳狀。 這一獨特的光譜開啟了一系列應用,將超精密計時和光譜學相結合,可能導致發現系外行星,或者僅僅基于呼吸掃描的超靈敏醫療儀器。 6a8a2326-284b-11ed-ba43-dac502259ad0.png 空腔孤子自然起始和固有穩定性的工作原理。 “如果microcombs如此敏感,即使有人剛進入實驗室,它們也無法保持狀態,那么這一切都不可能實現,”Alessia Pasquazi教授說。 在《自然》雜志上發表的一篇新論文中,Pasquazi教授和她的團隊在Sussex大學進行的研究發現了一種方法,可以讓系統自行啟動,并保持在一種基本上自我恢復的穩定狀態。 Pasquazi教授說:“我們基本上有一個‘永恒的引擎’,就像你看了Snowpiercer一樣,如果發生了什么干擾,它總是會回到原來的狀態。” 6aad6a66-284b-11ed-ba43-dac502259ad0.png 狀態圖。 “一個性能良好的microcombs使用一種特殊類型的波,稱為空腔孤子,這是不容易得到的。就像汽油車的引擎一樣,microcombs也喜歡處于“非狀態”。當你啟動汽車時,你需要一個啟動馬達,讓引擎正常旋轉。而目前,microcombs沒有良好的‘啟動馬達’。” 在Sussex大學從事這項研究的Marco Peccianti教授補充說:“2019年,我們已經證明了可以使用一種不同類型的波來獲得微梳。”Marco Peccianti教授是Loughborough大學新成立的應急光子研究中心的負責人。 “我們稱它們為激光空腔孤子,因為我們直接將微芯片嵌入到標準激光器中,從而獲得了效率的極大提升。我們現在已經證明,我們的孤子可以自然地變成系統的唯一狀態,我們把這個過程稱為‘自我出現’。” EPSRC量子技術研究員 Juan Sebastian Totero Gongora博士解釋說:“它就像一個簡單的熱力學系統,受溫度和壓力等‘全局變量’的控制。在大氣壓下,無論水分子以前發生了什么變化,在零下5度時,你總是肯定會發現水是冰,在100度以上時,你總是會發現水是蒸汽。” 6acd7a22-284b-11ed-ba43-dac502259ad0.png 狀態圖光學增益和內腔功率測量。 Maxwell Rowley博士在Sussex 大學和Pasquazi教授一起開發了這個系統,他現在在CPI TMD技術公司工作,該公司是通信與電力工業(CPI)的一個部門,繼續將微型梳商業化。他補充說:“類似地,當我們將驅動激光的電流設置到合適的值時,我們可以保證微型梳在我們想要的孤子狀態下工作。這是一個設置和遺忘系統——一個總是能恢復正確狀態的‘永恒引擎’。” 研究這種技術是新成立的Emergent Photonics實驗室研究中心的一個關鍵目標,該中心將專注于拉夫堡的前沿光學技術。 microcombs是創建便攜式、超精確時間基準的核心組件,是當前和下一代電信(5、6G+和光纖通信)、網絡同步(如電網)所急需的,它將減少我們對GPS的依賴。 這種自發microcombs將直接用于基于光纖的鈣離子參考材料,該研究由Innovate UK支持,蘇塞克斯大學Matthias Keller教授領導,采用CPI TMD技術,并在量子技術方面進行更廣泛的合作,包括加拿大國家科學研究院(INRS)的合著者Roberto Morandotti教授。 6aecf4b0-284b-11ed-ba43-dac502259ad0.png 分析穩定狀態的頻率位置。 Pasquazi教授說:“microcombs有望徹底改變電信網絡,因為電信網絡使用許多不同的顏色來傳輸盡可能多的信息。雖然目前的網絡對每種顏色都使用單獨的激光器,但microcombs 將提供一種緊湊、節能的替代方案,還可能傳輸超精確的計時。” “追求下一代電信技術是我們與Swinburne大學和合著者David Moss教授合作的目標之一。我們正在與他們的天文部門合作,希望有一天這些‘光學尺子’能夠幫助他們尋找系外行星。”

審核編輯:彭靜
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電子系統
    +關注

    關注

    0

    文章

    508

    瀏覽量

    32288
  • 衛星導航
    +關注

    關注

    3

    文章

    266

    瀏覽量

    27859
  • 原子鐘
    +關注

    關注

    0

    文章

    59

    瀏覽量

    10623

原文標題:“永恒引擎”激發下一代超精密原子鐘

文章出處:【微信號:AMTBBS,微信公眾號:世界先進制造技術論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    簡述芯片原子鐘的獨特優勢及應用范圍

    在科技日新月異的今天,我們已經習慣了使用各種精確的測量設備來衡量時間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩定性,一直被廣泛應用于時間計量領域。然而,隨著科技的發展,一種新的原子鐘——芯片原子鐘
    的頭像 發表于 12-09 16:49 ?4168次閱讀
    簡述芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>的獨特優勢及應用范圍

    原子鐘如何應用在航空航天領域呢?

    在航天領域,原子鐘的應用是現代科技發展的重要里程碑之一。原子鐘,以其時間測量精度,成為導航衛星系統的“心臟",對航天任務的成功起到至關重要的作用一、原子鐘的基本概述原子鐘是一種利用
    的頭像 發表于 01-15 17:23 ?5817次閱讀
    <b class='flag-5'>原子鐘</b>如何應用在航空航天領域呢?

    關于“原子鐘精密設備的10個奇妙事實

    原子鐘”這個詞可能會讓人聯想起20世紀50年代恐怖電影中的畫面:一個穿著白大褂的瘋子科學家建造了可怕的末日裝置,上面的時鐘正滴答滴答地走著,即將毀滅我們的整個星球。但實際上,相比其他與原子有關
    的頭像 發表于 02-13 09:03 ?3386次閱讀

    原子鐘在數據中心的作用

    利用原子鐘授時現已成為數據中心不可或缺的組成部分。目前,通過全球定位系統(GPS)和其他全球導航衛星系統(GNSS)網絡傳輸的原子鐘時間已使全球各地的服務器實現了同步,并且部署在各個數據中心的原子鐘可在傳輸時間不可用時保持同步。
    的頭像 發表于 07-10 14:45 ?1405次閱讀

    芯片原子鐘:精確時間的微型化未來

    在全球定位、通訊系統和科學研究中,精確的時間測量是不可或缺的。自從1949年第一臺原子鐘問世以來,原子鐘技術經歷了巨大的演變。近年來,芯片原子鐘作為最新的創新,其微型化和高精度特性成為了科技前沿的熱點。本文將深入探討芯片
    的頭像 發表于 11-06 13:46 ?3261次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>:精確時間的微型化未來

    微型原子鐘專用795nm VCSEL

    VCSEL激光成像原子鐘結合激光與銣原子鐘技術,具有高精度、穩定、可靠時間參考。應用廣泛于科研、衛星導航、通訊及軍事,是現代科技核心技術之一。
    的頭像 發表于 11-20 09:50 ?1078次閱讀

    原子鐘與CPT原子鐘:兩種時間標準的區別

    在物理學的世界中,精密的時間測量是至關重要的。這就需要一個高度準確且穩定的時間標準,這就是原子鐘。今天我們將探討兩種重要的原子鐘:銣原子鐘和CPT
    的頭像 發表于 05-22 15:49 ?732次閱讀
    銣<b class='flag-5'>原子鐘</b>與CPT<b class='flag-5'>原子鐘</b>:兩種時間標準的區別

    微型銣原子鐘技術剖析與應用、銣鐘,銣原子鐘,銣原子振蕩器

    微型銣原子鐘憑借突出的計時精度與穩定性,有效滿足了各行業對時間頻率的嚴苛要求。同時,其微型化設計大幅提升了設備的空間適應性,在航天設備、便攜儀器等對體積要求較高的場景中優勢顯著?。 一、銣鐘的工作原理? 銣鐘,即銣
    的頭像 發表于 05-23 09:45 ?1016次閱讀

    芯片原子鐘的應用優勢與場景

    隨著科技的飛速發展,時間計量技術也在不斷地進步。在這個日新月異的時代,芯片原子鐘作為一種高精度的時間計量工具,正逐漸成為各個領域的熱門選擇。本文將詳細介紹芯片原子鐘的應用優勢以及在不同場景下
    的頭像 發表于 08-05 14:33 ?1187次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>的應用優勢與場景

    芯片原子鐘:普通原子鐘的革新力

    在科技日新月異的今天,我們已經習慣了使用各種精確的測量設備來衡量時間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩定性,一直被廣泛應用于時間計量領域。然而,隨著科技的發展,一種新的原子鐘——芯片原子鐘
    的頭像 發表于 11-04 16:40 ?1332次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>:普通<b class='flag-5'>原子鐘</b>的革新力

    北斗衛星銣原子頻率頻標的挑選指南 衛星原子鐘原子頻率標準

    北斗衛星銣原子頻標憑借“北斗授時+銣原子鐘”的雙重優勢,既能通過衛星信號實現遠程時間溯源,又能依托銣原子能級躍遷的固有穩定性提供持續可靠的頻率輸出,成為計量實驗室、法定計量機構及高端工
    的頭像 發表于 11-18 18:04 ?803次閱讀
    北斗衛星銣<b class='flag-5'>原子</b>頻率頻標的挑選指南 衛星<b class='flag-5'>原子鐘</b> 銣<b class='flag-5'>原子</b>頻率標準

    原子鐘相較于晶振有哪些特殊優勢

    隨著科技的不斷進步,精確時間測量在科學研究和工業應用中變得越來越重要。晶振作為傳統的頻率標準源,一直被廣泛使用于各種電子設備中。然而,隨著對時間精度要求的日益提高,原子鐘憑借其獨特的優勢,逐漸
    的頭像 發表于 12-11 14:37 ?368次閱讀
    <b class='flag-5'>原子鐘</b>相較于晶振有哪些特殊優勢

    芯片原子鐘應用哪些領域

    在現代科技的快速發展中,時間精度的重要性日益凸顯。無論是通信、導航,還是科學研究,精準的時間同步都是不可或缺的。而芯片原子鐘作為一種高精度計時設備,正以其小型化、低功耗和高穩定性的特點,逐漸成為多個
    的頭像 發表于 12-18 15:42 ?490次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>應用哪些領域

    原子鐘如何選購:一篇專業的選購指南

    隨著科技的不斷發展,原子鐘已經成為了許多領域中的精密儀器。從科學研究到日常生活,原子鐘的應用越來越廣泛。那么,如何選購一個性能、價格合理的原子鐘呢?本文將為您提供一份詳細的選購指南。一
    的頭像 發表于 12-30 17:42 ?552次閱讀
    <b class='flag-5'>原子鐘</b>如何選購:一篇專業的選購指南

    原子鐘與CPT原子鐘有哪些區別呢

    在物理學的世界中,精密的時間測量是至關重要的。這就需要一個高度準確且穩定的時間標準,這就是原子鐘。今天我們將探討兩種重要的原子鐘:銣原子鐘和CPT
    的頭像 發表于 02-12 17:26 ?6795次閱讀
    銣<b class='flag-5'>原子鐘</b>與CPT<b class='flag-5'>原子鐘</b>有哪些區別呢