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

下一代光學(xué)原子鐘可用于探測引力波以及尋找暗物質(zhì)

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2016-12-06 14:40:521094

我國正式啟動原初引力探測實(shí)驗(yàn):聽宇宙第一聲啼哭

探測引力波之后,尋找原初引力波,被科學(xué)家視作下一個重要科學(xué)目標(biāo)。12月13日上午,中國科學(xué)院高能物理所宣布阿里原初引力探測正式啟動,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)目組計劃用5年的時間,在西藏阿里建成“阿里一號”望遠(yuǎn)鏡并開始科學(xué)觀測。
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。美國科學(xué)家新近提出,中子會衰變成暗物質(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,它會進(jìn)行貝塔衰變,產(chǎn)生一個質(zhì)子、一個電子和一個反中微子。
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)

出一個數(shù)量級。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)計解決方案

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

LHAASO 如何探測暗物質(zhì)?

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

微芯對其全球最精確的原子鐘進(jìn)行性能升級!

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

如何使用微波諧振腔探測暗物質(zhì)軸子

1977年,人們提出軸子這一類基本粒子是強(qiáng)電荷宇稱(CP)這一理論粒子物理學(xué)問題的解決方案。之后,人們發(fā)現(xiàn)該粒子其實(shí)可能是暗物質(zhì)的一個組成部分。目前許多實(shí)驗(yàn)活動正在開展,都希望最終能探測到軸子。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)嘗試通過微波諧振腔來達(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(zhǔn)計時。 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時間的影響。該論文作者、美國麻省理工學(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(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(shè)計以量子糾纏原子為中心,而不是測量隨機(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個奇妙事實(shí)

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

如何利用超級計算機(jī)精確預(yù)測的暗物質(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。雖然我們張開口就能吸進(jìn)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(shè)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(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,一個帶有高電荷態(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(yù)測,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

請問一下光學(xué)頻率梳可以用來做什么呢?

光學(xué)頻率梳的發(fā)明對原子鐘測時來說是革命性的。光學(xué)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(shù)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(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)能夠得到有效存儲并用于許多應(yīng)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(xiàng)突破性的實(shí)驗(yàn)

德國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)行了長期的頻率比測量,以尋找精細(xì)結(jié)構(gòu)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(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)?b class="flag-6" style="color: red">原子鐘時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(zhǔn)度高、功耗低、體積小等特點(diǎn),適用于衛(wèi)星導(dǎo)航授時、通信同步、水下探測等應(yīng)用領(lǐng)域,具有廣泛的應(yīng)用空間。此次華信泰研發(fā)的芯片級原子鐘填補(bǔ)了國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)空白,打破了此前國內(nèi)在該領(lǐng)域長期依賴進(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(xué)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(shù)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(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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