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发表于2023-04-25 18:55:47查看 10回复0浏览 10

【电子科大学者发明芯片级分子时钟,挑战低温量子测控技术极限,实现可广泛部署的高稳精确守时】 凭借挑战量子精密测量的技术极限,进一步推动量子时间传感器和低温 CMOS 量子测控芯片等原始创新产品发展,王成成为 2022 年《》“35 岁以技”者之。 时间基常重要电子基础施之。小型子时传感,在未来高线接网络时钟同步和 GPS 微型位、航、授时(μPNT)服务中挥核心。 传的(英/MEMS)存解决长期频率漂移问题。而传原子时钟虽然具优异长期性,但其架构复杂,因而高昂,难署。此外,被寄予厚望钟存解决频梳定性和小型问题。 芯片级原子时钟王成读博期的研究成。当集成技术,已可以把度集成的波普探统集成在块 CMOS 上。 在博士导师若楠下,王成博士选择极性体硫子在赫兹频段的旋因子转谱线频做为时钟考,并研制集成的 CMOS 波谱探片上级芯片和型化子气室,发出第芯片级分子时钟。 IEEE 固态协会(SSCS)主席、州大学达拉斯校肯尼斯·K·O(Kenneth K.O.)授评道:“由于谱 Q ,旋转谱仪需要昂确频考。但幸运是,这可过使已知谱线作为参考来解决。该工作使旋转谱成功亿分之的频。” 日京工业大学冈田贤(Kenichi Okada)教授旗舰期刊 JSSC 上道:“芯片级分子时钟具有低功成本、可靠性和优势。” 戳链接查看详子科学者芯片级分子时钟,量子控技术极限,实可广泛确守时