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電子發(fā)燒友網(wǎng)>測量儀表>下一代光學原子鐘可用于探測引力波以及尋找暗物質(zhì)

下一代光學原子鐘可用于探測引力波以及尋找暗物質(zhì)

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新型原子鐘:若持續(xù)運行 140 億年,誤差不到 0.1 秒

中粒子會緊密地連接在一起。研究人員解釋稱,量子糾纏有助于減少原子振蕩時產(chǎn)生的不確定性,能夠精準計時。 原子鐘可以揭曉構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時間的影響。該論文作者、美國麻省理工學院電
2020-12-18 10:07:502000

超小型MEMS原子鐘用于智能手機

日本國家信息與通信研究院(NICT)與東北大學和東京工業(yè)大學展開合作,并成立壓電材料相關研究小組。近期,該研究小組成功開發(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)定性要高出一個數(shù)量級。
2020-12-26 01:39:59481

MIT科學家重塑原子鐘: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獲得更高的精確度。他們的設計以量子糾纏原子為中心,而不是測量隨機振蕩的原子原子以一種“根據(jù)
2021-01-11 09:18:011742

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(lián)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
2021-02-13 09:03:002267

如何利用超級計算機精確預測的暗物質(zhì)在宇宙中的分布

READING導讀 現(xiàn)如今,大量天文觀測證據(jù)都證實了暗物質(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。雖然我們張開口就能吸進幾個暗物質(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”超精密原子鐘的計數(shù)設備

精確計時對于全球?qū)Ш健⑿l(wèi)星測繪、建立系外行星組成和下一代電信等系統(tǒng)至關重要。但原子鐘目前是巨大的設備,重達數(shù)百公斤,需要安裝在精確、難以維護的條件下。
2022-08-31 15:34:13681

世界上第一個基于高電荷態(tài)離子的光學原子鐘

PTB物理學家盧卡斯·斯皮伯解釋說,一個帶有高電荷態(tài)離子的光學原子鐘有助于更好地檢驗這些基本理論。“我們能夠在一個五電子系統(tǒng)中探測到量子電動核反沖,這是一個重要的理論預測,這是在以前的任何其他實驗中都未能實現(xiàn)的。”
2022-11-09 09:30:38426

用于腦機接口的下一代醫(yī)療設備

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

請問一下光學頻率梳可以用來做什么呢?

光學頻率梳的發(fā)明對原子鐘測時來說是革命性的。光學原子鐘是以原子的自然振動來測算時間的,原理一如祖父鐘中鐘擺的擺動。
2023-01-05 17:00:431483

專家技術文章《原子鐘在數(shù)據(jù)中心的作用:原子從對數(shù)據(jù)造成不利影響到帶來各種益處的轉(zhuǎn)變過程》

可在傳輸時間不可用時保持同步。 無論是由于系統(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)能夠得到有效存儲并用于許多應用。原子的量子性質(zhì)可保持精確的時間,是確保未
2023-03-14 17:45:04337

用光原子鐘探測暗物質(zhì):一項突破性的實驗

德國布倫瑞克的物理技術聯(lián)邦研究所(PTB)的一組科學家利用兩種光原子鐘進行了長期的頻率比測量,以尋找精細結(jié)構常數(shù)振蕩的跡象。他們在最近發(fā)表在《物理評論快報》上的論文中報告了他們的結(jié)果,并給出了暗物質(zhì)與光子耦合強度的新限制。
2023-06-26 17:19:27316

原子鐘在數(shù)據(jù)中心的作用

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

國內(nèi)首條芯片原子鐘生產(chǎn)線投產(chǎn)

,芯片級原子鐘具有授時精準度高、功耗低、體積小等特點,適用于衛(wèi)星導航授時、通信同步、水下探測等應用領域,具有廣泛的應用空間。此次華信泰研發(fā)的芯片級原子鐘填補了國內(nèi)相關領域的技術空白,打破了此前國內(nèi)在該領域長期依賴進
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》資料免費下載
2023-09-15 14:19:591

全球與中國芯片級原子鐘市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢.zip

全球與中國芯片級原子鐘市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢
2023-01-13 09:06:3916

芯片原子鐘:精確時間的微型化未來

在全球定位、通訊系統(tǒng)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(jīng)歷了巨大的演變。近年來,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。本文將深入探討芯片原子鐘的技術原理、應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:原子從對數(shù)據(jù)造成不利影響到帶來各種益處的轉(zhuǎn)變過程

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

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