未来的定时技术

来源 :全国时间频率学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zonglijuan
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总结讨论了目前正在使用的技术和正在研究发展中的技术,着重介绍了未来有巨大潜力的技术.从国民经济和社会发展的需要出发,同时从目前各种定时技术自身的特点考虑,对这些技术进行了分析和讨论.
其他文献
本文报道了我们开展的激光抽运铷原子频标实验的初步结果,提出了提高指标的若干想法.
在综合评述脉冲星时的基础上,重点讲座了基于毫秒脉冲星自转的脉冲星时间特征和综合脉冲星时.综合脉冲星时一年以上的长期稳定度优于10水平的原子时标准,它可以做为与原子时系统比较的重要手段,并对原子时长期稳定度的改进做出贡献.由密近双星系统内毫秒脉冲星的轨道运动可以建立双星脉冲星时.噪声分析表明,双星脉冲星时比毫秒脉冲星自转所定义的脉冲星时具有更高的频率稳定度.
星载原子钟在卫星导航定位系统中起着至关重要的作用,本文提出在我国研制星载氢原子钟的建议.对目前氢原子钟小型化国内外研究现状,我国进行星载氢钟的研制方案,拟解决的关键问题的可行性分析,进行了论述.同时给出了星载氢钟的预期性能指标和应用前景.
我们设计了适用于玻色-爱因斯坦凝聚实验的真空系统光学系统和声光控制系统.在光学系统中,我们采用三次微分稳频的技术将半导体激光的频率镇定在Rb原子的饱和吸收谱线上.冷却光频率和光强的控制通过声光调制器来实现.我们讨论了激光的频率的稳定性对于玻色-爱因斯坦凝聚实验中冷原子的温度的影响.制作并改进了基于锁相环技术的声光调制器的射频驱动源,使得所有输入声光调制器的射频场的相位来自于同一个参考源.从而避免了
本文介绍一种新型的电子微波频标.它不是如传统的原子频标那样通过原子与微波场的相互作用获得误差信号而是通过原子与两个相干的激光场相互作用时产生的吸收信号改变得到误差信号的.这种工作方式使原子频标的结构非常简单,体积可以做的很小,会有很好的应用前景.北京大学将开展这一课题的研究.
激光频率标准(又称波长标准)是将激光频率锁定于原子或分子的超精细能级间的稳定跃迁标准、从而获得高精度的激光频率作为标准.目前光频标的最高准确度为10,对于一公里的长度其误差公为0.1纳米.随着高技术的发展和基础研究的深入,激光频标越来越显示其重要性.激光频标不但可用于长度的精密测量、而且在激光通讯、纳米计测、三维精密控制以及原子、分子结构的精密测量和动态的标定、物理基本常数的精密测量等方面有着广泛
本文介绍了时间频率咨询委员会第十五次会议的议程,主要涉及了三个方面的问题.秒定义复现装置一时频基准的进展国际原子时TAI以及国际间的时间比对.
原子秒的长度是参照过去300年间地球自转测定的,它反映的是100多年前的世界时秒长.由于地球自转的长期减慢,原子秒从一开始就显得太短,因而在协调世界时(UTC)中一开始就发生太多的闫秒,而且将越来越多,原子秒定义时在理论上的疏忽,是导致闰秒过多的重要原因,定义一个较长的原子秒,放宽UTC与UT1之差的限制,今后的100年中将不需要闰秒.
对于目前无TOC时刻的长河二号导航信号,本文提出如何自定义准TOC时刻、计算TOC历表,测定准TOC时刻导航信号参考脉冲与UTC整秒间的时刻差;以便在GPS技术测量长河二号地波传播时延、推求大地电导率的实验研究中应用.本文的思路和方法可供长波定时用户利用长河二号导航信号进行"长河二号与BPL"或"长河二号与GPS"组合定时应用参考.
我们采用原子钟组,通过多次迭代的加权平均算法,建立了国防原子时TA(BIRM).本文主要讨论国防原子时的算法,内容包括国防原子时的定义、加权平均方法中各参数的确定、计算中的迭代过程、稳定度评估等.