物聯(lián)網(wǎng)、5G通信和導(dǎo)航定位等高精度時(shí)頻應(yīng)用場景,芯片級原子鐘(Chip-Scale Atomic Clock, CSAC)憑借其微型化、低功耗和高穩(wěn)定度的特性成為核心組件。然而,受限于物理尺寸和工藝條件,傳統(tǒng)CSAC的相位噪聲水平通常比大型原子鐘高1-2個(gè)數(shù)量級,導(dǎo)致時(shí)間同步誤差累積。本文從銫原子躍遷譜線窄化原理出發(fā),結(jié)合MEMS真空腔技術(shù),提出一種通過抑制熱噪聲和環(huán)境干擾實(shí)現(xiàn)相位噪聲優(yōu)化的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。
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)脑隅姇r(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。
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間星期三,《自然》雜志刊登論文稱,威斯康星大學(xué)麥迪遜分校研究人員開發(fā)出有史以來精度最高的原子鐘之一,每3000億年誤差僅1秒鐘,可進(jìn)一步提高引力波、暗物質(zhì)探測精度。
面向軍事和工業(yè)系統(tǒng)的SA65 型芯片級原子鐘具有超高精度和低功耗特點(diǎn)
11月19日凌晨,西昌一道沖天火光,北斗再添兩顆新星。北斗三號基本系統(tǒng)星座部署圓滿完成,中國北斗邁出從國內(nèi)走向國際、從區(qū)域走向全球的“關(guān)鍵一步”。
麻省理工學(xué)院(MIT)電氣工程與計(jì)算機(jī)科學(xué)系的團(tuán)隊(duì)與其太赫茲集成電路團(tuán)隊(duì)合作開發(fā)了一款與原子鐘性能不分伯仲的時(shí)鐘。這款時(shí)鐘采用IC的通用工藝,相應(yīng)地減小了尺寸,并降低了功耗和成本。