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電子發(fā)燒友網(wǎng)>測(cè)量?jī)x表>下一代光學(xué)原子鐘可用于探測(cè)引力波以及尋找暗物質(zhì)

下一代光學(xué)原子鐘可用于探測(cè)引力波以及尋找暗物質(zhì)

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2021-06-04 06:36:58

瑞薩電子推出RA6T2 MCU,適用于變頻設(shè)備、樓宇自動(dòng)化和工業(yè)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用中的下一代電機(jī)控制

的硬件加速器以及用于實(shí)現(xiàn) 240MHz 高速實(shí)時(shí)性能的高速閃存相結(jié)合,它還可以實(shí)現(xiàn)下一代高速、高響應(yīng)電機(jī)算法,并提高其他通信處理等并行處理性能。RA6T2總共有
2022-03-23 14:52:11

原子鐘

原子鐘產(chǎn)品特點(diǎn)微型化+5V供電兼容SA.3X系列原子鐘關(guān)鍵指標(biāo)頻率準(zhǔn)確度:優(yōu)于5E-11頻率漂移率:優(yōu)于5E-12頻率重現(xiàn)性:優(yōu)于2E-11MTBF     :> 10000h
2023-12-20 16:07:17

芯片原子鐘

芯片原子鐘賽思是家為萬(wàn)物互聯(lián)同頻的時(shí)頻科技企業(yè),基于業(yè)界的時(shí)頻科研與方案能力,賽思打造出軟硬體化的時(shí)頻產(chǎn)品體系,面向電力、交通、通信、智能樓宇、數(shù)據(jù)中心、前沿領(lǐng)域等核心場(chǎng)景提供解決方案,持續(xù)為
2023-12-25 14:31:21

CPT原子鐘

CPT原子鐘產(chǎn)品特點(diǎn)輕小型化寬電壓輸入寬溫工作范圍超低溫度系數(shù)高抗震兼容SA.55關(guān)鍵指標(biāo)頻率準(zhǔn)確度:優(yōu)于5E-11頻率漂移率:優(yōu)于2E-11/天供電電壓 :+5V ~ +12V開(kāi)機(jī)特性 :10分鐘
2023-12-25 14:36:41

國(guó)產(chǎn)高精度實(shí)時(shí)原子鐘

原子鐘產(chǎn)品特點(diǎn)微型化+5V供電兼容SA.3X系列原子鐘關(guān)鍵指標(biāo)頻率準(zhǔn)確度:優(yōu)于5E-11頻率漂移率:優(yōu)于5E-12頻率重現(xiàn)性:優(yōu)于2E-11MTBF     :>
2024-01-25 13:25:37

小型化高精度原子鐘

芯片原子鐘賽思是家為萬(wàn)物互聯(lián)同頻的時(shí)頻科技企業(yè),基于業(yè)界的時(shí)頻科研與方案能力,賽思打造出軟硬體化的時(shí)頻產(chǎn)品體系,面向電力、交通、通信、智能樓宇、數(shù)據(jù)中心、前沿領(lǐng)域等核心場(chǎng)景提供解決方案,持續(xù)為
2024-02-02 09:39:57

星載MEMS原子鐘穩(wěn)頻系統(tǒng)的優(yōu)化及實(shí)驗(yàn)研究

星載MEMS原子鐘穩(wěn)頻系統(tǒng)的優(yōu)化及實(shí)驗(yàn)研究 1 引言    相干布居俘獲CPT(Coherent Population Trapping)是原子與相干光相互作用所產(chǎn)生的一種量子干涉現(xiàn)象。利用高分辨CPT
2009-11-03 10:10:521079

原子鐘介紹

單片機(jī)原子鐘
落秋的大西北發(fā)布于 2023-06-09 09:03:12

騰霱千萬(wàn)里 “悟空”只為探測(cè)神秘的暗物質(zhì)粒子

去年12月17日,中國(guó)科學(xué)衛(wèi)星系列首發(fā)星——暗物質(zhì)粒子探測(cè)衛(wèi)星“悟空”在酒泉衛(wèi)星發(fā)射基地成功發(fā)射升空,用它的“火眼金睛”幫助科學(xué)家尋找披著“隱身衣”的神秘暗物質(zhì)
2016-12-06 14:40:521094

我國(guó)正式啟動(dòng)原初引力探測(cè)實(shí)驗(yàn):聽(tīng)宇宙第一聲啼哭

探測(cè)引力波之后,尋找原初引力波,被科學(xué)家視作下一個(gè)重要科學(xué)目標(biāo)。12月13日上午,中國(guó)科學(xué)院高能物理所宣布阿里原初引力探測(cè)正式啟動(dòng),由中科院高能物理所研究員張新民擔(dān)任首席科學(xué)家,項(xiàng)目組計(jì)劃用5年的時(shí)間,在西藏阿里建成“阿里一號(hào)”望遠(yuǎn)鏡并開(kāi)始科學(xué)觀測(cè)。
2016-12-15 10:37:30647

美科學(xué)家提出中子能衰變成暗物質(zhì)粒子理論,迄今尚無(wú)確切證據(jù)

新華社北京1月13日電作為一種最尋常的基本粒子,中子可能有著不同尋常的黑暗秘密。美國(guó)科學(xué)家新近提出,中子會(huì)衰變成暗物質(zhì)粒子,這種中子“暗衰變”可以解釋中子壽命“測(cè)不準(zhǔn)”的原因。 被束縛在原子核里的中子很穩(wěn)定,但自由中子的壽命大約只有15分鐘,它會(huì)進(jìn)行貝塔衰變,產(chǎn)生一個(gè)質(zhì)子、一個(gè)電子和一個(gè)反中微子。
2018-01-15 05:05:073197

超小型MEMS原子鐘誕生,用于智能手機(jī)、傳感器網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器人控制系統(tǒng)

出一個(gè)數(shù)量級(jí)。因?yàn)檫@款創(chuàng)新的原子鐘具有小尺寸、低功耗等優(yōu)點(diǎn),非常適合智能手機(jī)應(yīng)用,同樣也可用于傳感器網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器人控制系統(tǒng)。
2018-02-01 11:53:118416

用于下一代安全傳感器和篩選系統(tǒng)的設(shè)計(jì)解決方案

本文看起來(lái)可用于下一代安全傳感器和篩選系統(tǒng)的技術(shù)和組件。它將探索開(kāi)發(fā)的實(shí)時(shí)傳感器系統(tǒng),以提取和驗(yàn)證身份,并確定他們攜帶的個(gè)人或物質(zhì)是否具有潛在危險(xiǎn)性。作為一個(gè)例子,我們將考慮用于下一代TSA篩選站的設(shè)計(jì)解決方案。一項(xiàng)重大責(zé)任
2019-02-18 08:50:001905

LHAASO 如何探測(cè)暗物質(zhì)?

正在四川稻城建設(shè)的大型基礎(chǔ)科學(xué)設(shè)施“高海拔宇宙線觀測(cè)站”(LHAASO)是一個(gè)高海拔、大視場(chǎng)、平方千米級(jí)、復(fù)合式探測(cè)技術(shù)的宇宙射線和伽馬射線觀測(cè)站。
2019-06-13 17:59:523749

微芯對(duì)其全球最精確的原子鐘進(jìn)行性能升級(jí)!

世界各國(guó)在計(jì)量、深空研究和全球?qū)Ш降确矫娴膽?yīng)用都依賴(lài)商用原子鐘技術(shù)提供的精確頻率和時(shí)序。
2019-06-25 15:19:182553

如何使用微波諧振腔探測(cè)暗物質(zhì)軸子

1977年,人們提出軸子這一類(lèi)基本粒子是強(qiáng)電荷宇稱(chēng)(CP)這一理論粒子物理學(xué)問(wèn)題的解決方案。之后,人們發(fā)現(xiàn)該粒子其實(shí)可能是暗物質(zhì)的一個(gè)組成部分。目前許多實(shí)驗(yàn)活動(dòng)正在開(kāi)展,都希望最終能探測(cè)到軸子。本篇博客中,我們將聚焦軸子暗物質(zhì)實(shí)驗(yàn)(ADMX),該實(shí)驗(yàn)嘗試通過(guò)微波諧振腔來(lái)達(dá)成這一目標(biāo)。
2020-09-30 10:44:000

新型原子鐘:若持續(xù)運(yùn)行 140 億年,誤差不到 0.1 秒

中粒子會(huì)緊密地連接在一起。研究人員解釋稱(chēng),量子糾纏有助于減少原子振蕩時(shí)產(chǎn)生的不確定性,能夠精準(zhǔn)計(jì)時(shí)。 原子鐘可以揭曉構(gòu)成宇宙四分之三以上難以捉摸的 “暗物質(zhì)”,也可以用于研究引力對(duì)時(shí)間的影響。該論文作者、美國(guó)麻省理工學(xué)院電
2020-12-18 10:07:502000

超小型MEMS原子鐘用于智能手機(jī)

日本國(guó)家信息與通信研究院(NICT)與東北大學(xué)和東京工業(yè)大學(xué)展開(kāi)合作,并成立壓電材料相關(guān)研究小組。近期,該研究小組成功開(kāi)發(fā)了一款超小型原子鐘系統(tǒng),與現(xiàn)有的原子鐘相比,它的頻率穩(wěn)定性要高出一個(gè)數(shù)量級(jí)。
2020-12-26 01:39:59481

MIT科學(xué)家重塑原子鐘:可以幫助建立迄今為止最精確的原子鐘

可以靈敏地探測(cè)暗物質(zhì)引力波。 研究人員在《自然》雜志的一篇論文中發(fā)表了他們的發(fā)現(xiàn),他們使用了與現(xiàn)有原子鐘不同的方法來(lái)獲得更高的精確度。他們的設(shè)計(jì)以量子糾纏原子為中心,而不是測(cè)量隨機(jī)振蕩的原子原子以一種“根據(jù)
2021-01-11 09:18:011742

關(guān)于“原子鐘”精密設(shè)備的10個(gè)奇妙事實(shí)

原子鐘”這個(gè)詞可能會(huì)讓人聯(lián)想起20世紀(jì)50年代恐怖電影中的畫(huà)面:一個(gè)穿著白大褂的瘋子科學(xué)家建造了可怕的末日裝置,上面的時(shí)鐘正滴答滴答地走著,即將毀滅我們的整個(gè)星球。但實(shí)際上,相比其他與原子有關(guān)
2021-02-13 09:03:002267

如何利用超級(jí)計(jì)算機(jī)精確預(yù)測(cè)的暗物質(zhì)在宇宙中的分布

READING導(dǎo)讀 現(xiàn)如今,大量天文觀測(cè)證據(jù)都證實(shí)了暗物質(zhì)及暗能量的存在。暗能量決定了宇宙的膨脹,而暗物質(zhì)則是宇宙中引力的主宰。雖然我們張開(kāi)口就能吸進(jìn)幾個(gè)暗物質(zhì)粒子,但依然不能感受到它們。那我們是否
2021-05-17 14:29:101496

如何可靠地“打開(kāi)”超精密原子鐘的計(jì)數(shù)設(shè)備

精確計(jì)時(shí)對(duì)于全球?qū)Ш健⑿l(wèi)星測(cè)繪、建立系外行星組成和下一代電信等系統(tǒng)至關(guān)重要。但原子鐘目前是巨大的設(shè)備,重達(dá)數(shù)百公斤,需要安裝在精確、難以維護(hù)的條件下。
2022-08-31 15:34:13681

世界上第一個(gè)基于高電荷態(tài)離子的光學(xué)原子鐘

PTB物理學(xué)家盧卡斯·斯皮伯解釋說(shuō),一個(gè)帶有高電荷態(tài)離子的光學(xué)原子鐘有助于更好地檢驗(yàn)這些基本理論。“我們能夠在一個(gè)五電子系統(tǒng)中探測(cè)到量子電動(dòng)核反沖,這是一個(gè)重要的理論預(yù)測(cè),這是在以前的任何其他實(shí)驗(yàn)中都未能實(shí)現(xiàn)的。”
2022-11-09 09:30:38426

用于腦機(jī)接口的下一代醫(yī)療設(shè)備

用于腦機(jī)接口的下一代醫(yī)療設(shè)備
2022-12-30 09:40:14559

請(qǐng)問(wèn)一下光學(xué)頻率梳可以用來(lái)做什么呢?

光學(xué)頻率梳的發(fā)明對(duì)原子鐘測(cè)時(shí)來(lái)說(shuō)是革命性的。光學(xué)原子鐘是以原子的自然振動(dòng)來(lái)測(cè)算時(shí)間的,原理一如祖父鐘中鐘擺的擺動(dòng)。
2023-01-05 17:00:431483

專(zhuān)家技術(shù)文章《原子鐘在數(shù)據(jù)中心的作用:原子從對(duì)數(shù)據(jù)造成不利影響到帶來(lái)各種益處的轉(zhuǎn)變過(guò)程》

可在傳輸時(shí)間不可用時(shí)保持同步。 無(wú)論是由于系統(tǒng)需求還是合規(guī)性,這種出色的同步性能都至關(guān)重要,可確保每年在全球范圍內(nèi)收集的數(shù)據(jù)(以澤字節(jié)為單位)能夠得到有效存儲(chǔ)并用于許多應(yīng)用。原子的量子性質(zhì)可保持精確的時(shí)間,是確保未
2023-03-14 17:45:04337

用光原子鐘探測(cè)暗物質(zhì):一項(xiàng)突破性的實(shí)驗(yàn)

德國(guó)布倫瑞克的物理技術(shù)聯(lián)邦研究所(PTB)的一組科學(xué)家利用兩種光原子鐘進(jìn)行了長(zhǎng)期的頻率比測(cè)量,以尋找精細(xì)結(jié)構(gòu)常數(shù)振蕩的跡象。他們?cè)谧罱l(fā)表在《物理評(píng)論快報(bào)》上的論文中報(bào)告了他們的結(jié)果,并給出了暗物質(zhì)與光子耦合強(qiáng)度的新限制。
2023-06-26 17:19:27316

原子鐘在數(shù)據(jù)中心的作用

利用原子鐘授時(shí)現(xiàn)已成為數(shù)據(jù)中心不可或缺的組成部分。目前,通過(guò)全球定位系統(tǒng)(GPS)和其他全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">原子鐘時(shí)間已使全球各地的服務(wù)器實(shí)現(xiàn)了同步,并且部署在各個(gè)數(shù)據(jù)中心的原子鐘可在傳輸時(shí)間不可用時(shí)保持同步。
2023-07-10 14:45:33331

國(guó)內(nèi)首條芯片原子鐘生產(chǎn)線投產(chǎn)

,芯片級(jí)原子鐘具有授時(shí)精準(zhǔn)度高、功耗低、體積小等特點(diǎn),適用于衛(wèi)星導(dǎo)航授時(shí)、通信同步、水下探測(cè)等應(yīng)用領(lǐng)域,具有廣泛的應(yīng)用空間。此次華信泰研發(fā)的芯片級(jí)原子鐘填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)空白,打破了此前國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)
2023-08-11 14:08:35871

AI和Xilinx如何加速暗物質(zhì)搜索

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AI和Xilinx如何加速暗物質(zhì)搜索.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-15 14:19:591

全球與中國(guó)芯片級(jí)原子鐘市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì).zip

全球與中國(guó)芯片級(jí)原子鐘市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2023-01-13 09:06:3916

芯片原子鐘:精確時(shí)間的微型化未來(lái)

在全球定位、通訊系統(tǒng)和科學(xué)研究中,精確的時(shí)間測(cè)量是不可或缺的。自從1949年第一臺(tái)原子鐘問(wèn)世以來(lái),原子鐘技術(shù)經(jīng)歷了巨大的演變。近年來(lái),芯片原子鐘作為最新的創(chuàng)新,其微型化和高精度特性成為了科技前沿的熱點(diǎn)。本文將深入探討芯片原子鐘的技術(shù)原理、應(yīng)用前景和可能面臨的挑戰(zhàn)。
2023-11-06 13:46:30534

原子鐘在數(shù)據(jù)中心的作用:原子從對(duì)數(shù)據(jù)造成不利影響到帶來(lái)各種益處的轉(zhuǎn)變過(guò)程

原子鐘在數(shù)據(jù)中心的作用:原子從對(duì)數(shù)據(jù)造成不利影響到帶來(lái)各種益處的轉(zhuǎn)變過(guò)程
2023-11-27 16:29:41184

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