2015年9月14日,人類首次探測(cè)到引力波信號(hào),由質(zhì)量相當(dāng)于29個(gè)、36個(gè)太陽的兩個(gè)黑洞合并時(shí)發(fā)出。二和形成了一個(gè)21倍太陽重量的旋轉(zhuǎn)黑洞,大約與太陽相當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">物質(zhì)轉(zhuǎn)化成能量,以引力波的形式釋放出來。在
2016-06-16 09:08:14
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,共同探索下一代毫米波雷達(dá)傳感器和多雷達(dá)系統(tǒng)的前瞻性協(xié)作定義,將其用于下一代高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動(dòng)駕駛功能。自此,恩智浦將為吉利汽車提供更加高效、緊密的支持,以滿足持續(xù)的技術(shù)迭代需求,助力中國(guó)本土汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新變革,贏在未來。
2018-09-05 14:30:46
7774 在科技日新月異的今天,我們已經(jīng)習(xí)慣了使用各種精確的測(cè)量設(shè)備來衡量時(shí)間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩(wěn)定性,一直被廣泛應(yīng)用于時(shí)間計(jì)量領(lǐng)域。然而,隨著科技的發(fā)展,一種新的原子鐘——芯片原子鐘,正在逐漸
2025-12-09 16:49:11
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下一代的驍龍855手機(jī)距離我們還很遙遠(yuǎn)。不過,高通似乎已經(jīng)規(guī)劃好了這款產(chǎn)品。據(jù)推特用戶Roland Quandt爆料,日本軟銀在2月份發(fā)布的財(cái)報(bào)中不慎透露了高通下一代頂級(jí)SoC的相關(guān)信息!
2018-03-11 20:51:56
12495 2016年1月7日——全球微控制器(MCU)及觸控技術(shù)解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Atmel公司今日宣布,將把下一代壓力傳感技術(shù)應(yīng)用于最新面向智能手機(jī)應(yīng)用的maXTouchU系列。Atmel的壓力傳感技術(shù)
2016-01-13 15:39:49
下一代SONET/SDH設(shè)備
2019-09-05 07:05:33
下一代定位與導(dǎo)航系統(tǒng)
2012-08-18 10:37:12
【作者】:王書慶;沙威;【來源】:《廣播電視信息》2010年03期【摘要】:面對(duì)廣電運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展加快和服務(wù)理念轉(zhuǎn)變的趨勢(shì),下一代廣電綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳應(yīng)運(yùn)而生,本文介紹了下一代廣電綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)上
2010-04-23 11:33:30
下一代測(cè)試系統(tǒng):用LXI拓展視野
2019-09-26 14:24:15
下一代測(cè)試系統(tǒng):用LXI推進(jìn)愿景(AN 1465-16)
2019-10-09 09:47:53
如何進(jìn)行超快I-V測(cè)量?下一代超快I-V測(cè)試系統(tǒng)關(guān)鍵的技術(shù)挑戰(zhàn)有哪些?
2021-04-15 06:33:03
OmniBER適用于下一代SONET/SDH的測(cè)試應(yīng)用
2019-09-23 14:16:58
TEK049 ASIC為下一代示波器提供動(dòng)力
2018-11-01 16:28:42
參考消息網(wǎng)12月18日?qǐng)?bào)道境外媒體稱,中國(guó)17日發(fā)射了它的第一顆暗物質(zhì)粒子探測(cè)衛(wèi)星,以加入全球?qū)?b class="flag-6" style="color: red">暗物質(zhì)的探索??茖W(xué)家們表示,暗物質(zhì)是構(gòu)成宇宙的一種無法被直接觀測(cè)到的重要物質(zhì)?! 〉滦律?2月17日?qǐng)?bào)
2015-12-20 16:05:12
項(xiàng)目名稱:下一代接入網(wǎng)的芯片研究試用計(jì)劃:下一代接入網(wǎng)的芯片研究:主要針對(duì)于高端FPGA的電路設(shè)計(jì),其中重要的包括芯片設(shè)計(jì),重要的是芯片外部電源設(shè)計(jì),1.需要評(píng)估芯片各個(gè)模式下的功耗功耗,2.需要
2020-06-18 13:41:35
隨著移動(dòng)行業(yè)向下一代網(wǎng)絡(luò)邁進(jìn),整個(gè)行業(yè)將面臨射頻組件匹配,模塊架構(gòu)和電路設(shè)計(jì)上的挑戰(zhàn)。射頻前端的一體化設(shè)計(jì)對(duì)下一代移動(dòng)設(shè)備真的有影響嗎?
2019-08-01 07:23:17
單片光學(xué) - 實(shí)現(xiàn)下一代設(shè)計(jì)
2019-09-20 10:40:49
雙向射頻收發(fā)器NCV53480在下一代RKE中的應(yīng)用是什么
2021-05-20 06:54:23
充分利用人工智能,實(shí)現(xiàn)更為高效的下一代數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
2021-01-15 07:08:39
如何利用低成本FPGA設(shè)計(jì)下一代游戲控制臺(tái)?
2021-04-30 06:54:28
全球網(wǎng)絡(luò)支持移動(dòng)設(shè)備體系結(jié)構(gòu)及其底層技術(shù)面臨很大的挑戰(zhàn)。在蜂窩電話自己巨大成功的推動(dòng)下,移動(dòng)客戶設(shè)備數(shù)量以及他們對(duì)帶寬的要求在不斷增長(zhǎng)。但是分配給移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的帶寬并沒有增長(zhǎng)。網(wǎng)絡(luò)中某一通道的使用效率也保持平穩(wěn)不變。下一代射頻接入網(wǎng)必須要解決這些難題,這似乎很難。
2019-08-19 07:49:08
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(gè)組成部分。目前許多實(shí)驗(yàn)活動(dòng)正在開展,都希望最終能探測(cè)到軸子。那么我們?cè)撊绾瓮ㄟ^微波諧振腔探測(cè)暗物質(zhì)軸子?需要注意什么事項(xiàng)呢?
2019-08-20 08:19:37
:https://bbs.elecfans.com/jishu_1102572_1_1.html很多小伙伴由于各種原因,未能看到直播現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容,先發(fā)布一節(jié)視頻。NI公司將發(fā)布基于新軟件下一代LabVIEW,目前
2016-12-25 19:53:36
怎樣去設(shè)計(jì)GSM前端中下一代CMOS開關(guān)?
2021-05-28 06:13:36
人們?nèi)粘I畹拿~,突然一轉(zhuǎn)眼就變得現(xiàn)實(shí)起來。并且,LIGO這次探測(cè)到的雙黑洞融合事件還是13億年之前就已經(jīng)發(fā)生了的事件,輻射的引力波在茫茫無際的宇宙中奔跑了13億年之后,在其能量為頂峰的一段短暫
2019-07-02 06:54:29
測(cè)試下一代核心路由器性能
2019-09-19 07:05:39
引力波是愛因斯坦“廣義相對(duì)論”的重要預(yù)言,引力波探測(cè)是當(dāng)代物理學(xué)重要的前沿領(lǐng)域之一。引力波的發(fā)現(xiàn)開辟了引力波天文學(xué)研究的新紀(jì)元。早在1916年,愛因斯坦就根據(jù)弱場(chǎng)近似,預(yù)言了引力波的存在。但是直到
2020-12-18 06:16:55
用Java開發(fā)下一代嵌入式產(chǎn)品在我10年的Java布道師生涯里,沒有哪次Java新版本發(fā)布能讓我如此興奮。Java 8的發(fā)布不僅在語言本身加入了些不錯(cuò)的新特性,還在嵌入式開發(fā)上加入了很棒的功能
2021-11-05 09:12:34
大家好, 在Ultrascale FPGA中,使用單片和下一代堆疊硅互連(SSI)技術(shù)編寫。 “單片和下一代堆疊硅互連(SSI)技術(shù)”是什么意思?謝謝娜文G K.
2020-04-27 09:29:55
面向下一代電視的低功耗LED驅(qū)動(dòng)IC是什么?
2021-06-04 06:36:58
了解下一代網(wǎng)絡(luò)的基本概念掌握以軟交換為核心的下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)的形態(tài)與結(jié)構(gòu)掌握下一代網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)關(guān)技術(shù),包括媒體網(wǎng)關(guān)、信令網(wǎng)關(guān)、接入網(wǎng)關(guān)掌握軟交換的概念、原理、
2009-06-22 14:26:17
34 電磁波、信號(hào)電壓以及功率:電磁波:最近,宇宙論認(rèn)識(shí)認(rèn)為,大約95%的宇宙物質(zhì)由暗物質(zhì)和最近發(fā)現(xiàn)的大量暗能量組成的,盡管人們對(duì)這些暗物質(zhì)和暗能量一無所知。除了通過重力手
2009-09-25 08:14:14
8 銣原子鐘產(chǎn)品特點(diǎn)微型化+5V供電兼容SA.3X系列原子鐘關(guān)鍵指標(biāo)頻率準(zhǔn)確度:優(yōu)于5E-11頻率漂移率:優(yōu)于5E-12頻率重現(xiàn)性:優(yōu)于2E-11MTBF :> 10000h
2023-12-20 16:07:17
芯片原子鐘賽思是一家為萬物互聯(lián)同頻的時(shí)頻科技企業(yè),基于業(yè)界的時(shí)頻科研與方案能力,賽思打造出軟硬一體化的時(shí)頻產(chǎn)品體系,面向電力、交通、通信、智能樓宇、數(shù)據(jù)中心、前沿領(lǐng)域等核心場(chǎng)景提供解決方案,持續(xù)為
2023-12-25 14:31:21
CPT原子鐘產(chǎn)品特點(diǎn)輕小型化寬電壓輸入寬溫工作范圍超低溫度系數(shù)高抗震兼容SA.55關(guān)鍵指標(biāo)頻率準(zhǔn)確度:優(yōu)于5E-11頻率漂移率:優(yōu)于2E-11/天供電電壓 :+5V ~ +12V開機(jī)特性 :10分鐘
2023-12-25 14:36:41
芯片原子鐘賽思是一家為萬物互聯(lián)同頻的時(shí)頻科技企業(yè),基于業(yè)界的時(shí)頻科研與方案能力,賽思打造出軟硬一體化的時(shí)頻產(chǎn)品體系,面向電力、交通、通信、智能樓宇、數(shù)據(jù)中心、前沿領(lǐng)域等核心場(chǎng)景提供解決方案,持續(xù)為
2024-02-02 09:39:57
下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(NGN)的概念起源于美國(guó)克林頓政府1997年10月10日提出的下一代互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃(NGI)。其目的是研究下一代先進(jìn)的組網(wǎng)技術(shù)、建立試驗(yàn)床、開發(fā)革命性應(yīng)用。NGN一直是業(yè)界普遍關(guān)注的熱點(diǎn)和焦點(diǎn),一些行業(yè)組織和標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)也分別對(duì)各自領(lǐng)域的下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行了研究。
2016-01-14 16:18:00
0 去年12月17日,中國(guó)科學(xué)衛(wèi)星系列首發(fā)星——暗物質(zhì)粒子探測(cè)衛(wèi)星“悟空”在酒泉衛(wèi)星發(fā)射基地成功發(fā)射升空,用它的“火眼金睛”幫助科學(xué)家尋找披著“隱身衣”的神秘暗物質(zhì)。
2016-12-06 14:40:52
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探測(cè)到引力波之后,尋找原初引力波,被科學(xué)家視作下一個(gè)重要科學(xué)目標(biāo)。12月13日上午,中國(guó)科學(xué)院高能物理所宣布阿里原初引力波探測(cè)正式啟動(dòng),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
2016-12-15 10:37:30
900 引力波在不斷的通過地球;然而,即使最強(qiáng)的引力波效應(yīng)也是非常小的,并且這些源距離我們很遠(yuǎn)。比如GW150914在最后的劇烈合并階段所長(zhǎng)的引力波,在穿過13億光年之后到達(dá)地球,最為時(shí)空的漣漪,也僅僅將
2017-11-14 17:32:36
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的結(jié)果,因?yàn)樗肓艘肓讼嗷プ饔玫膫鞑ニ俣扔邢薜母拍?。相比之下?b class="flag-6" style="color: red">引力波不能夠存在于牛頓的經(jīng)典引力理論當(dāng)中,因?yàn)榕nD的經(jīng)典理論假設(shè)物質(zhì)的相互作用傳播是速度無限的。
2017-12-17 17:24:19
9624 北京時(shí)間11日晚上的美國(guó)自然基金會(huì)新聞發(fā)布會(huì)確認(rèn),人類首次直接探測(cè)到了引力波,這可謂一件全球轟動(dòng)性科學(xué)事件。
2017-12-18 09:14:41
47160 了解UltraScale如何支持下一代Ultra系統(tǒng)。
2019-01-08 07:13:00
3089 據(jù)悉,保時(shí)捷已經(jīng)與奧迪合作開發(fā)了一個(gè)名為PPE的全新電動(dòng)平臺(tái),用于下一代電動(dòng)汽車。
2018-11-26 09:49:25
1306 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(shí)傳感器系統(tǒng),以提取和驗(yàn)證身份,并確定他們攜帶的個(gè)人或物質(zhì)是否具有潛在危險(xiǎn)性。作為一個(gè)例子,我們將考慮用于下一代TSA篩選站的設(shè)計(jì)解決方案。一項(xiàng)重大責(zé)任
2019-02-18 08:50:00
2594 科學(xué)界公認(rèn),探測(cè)引力波是難度最大的前沿科技之一,也是一項(xiàng)意義極其重大的物理學(xué)基礎(chǔ)研究。作為愛因斯坦廣義相對(duì)論中最重要但也一直未被證實(shí)的預(yù)言,引力波是物理學(xué)王冠上最耀眼的一顆明珠,一旦探測(cè)成功,將是人類認(rèn)知史上具有里程碑意義的科學(xué)發(fā)現(xiàn)。
2019-04-30 09:40:44
6042 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(cè)站”(LHAASO)是一個(gè)高海拔、大視場(chǎng)、平方千米級(jí)、復(fù)合式探測(cè)技術(shù)的宇宙射線和伽馬射線觀測(cè)站。
2019-06-13 17:59:52
4705 虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯在過去五年中取得了明顯的改進(jìn),并且在未來五年內(nèi),由于計(jì)算機(jī)圖形和顯示技術(shù)的進(jìn)步,將向前邁出更大的一步。下一代無線技術(shù)是VR下一代發(fā)展的缺失環(huán)節(jié),因?yàn)楫?dāng)代無線VR硬件無法滿足用戶期望的流暢沉浸。
2019-08-11 10:46:20
1003 據(jù)消息報(bào)道,SAMMOBILE報(bào)告稱,下一代三星旗艦手機(jī)Galaxy S11將配備5倍光學(xué)變焦和108MP相機(jī)。
2019-09-29 16:20:37
3244 這幾年,引力波話題非常火熱,其實(shí)我國(guó)在引力波研究與探測(cè)方面也早有布局,并正在穩(wěn)健推進(jìn)中。
2019-12-09 09:43:29
4041 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(gè)組成部分。目前許多實(shí)驗(yàn)活動(dòng)正在開展,都希望最終能探測(cè)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 10:44:00
0 中粒子會(huì)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(shí)產(chǎn)生的不確定性,能夠精準(zhǔn)計(jì)時(shí)。 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(duì)時(shí)間的影響。該論文作者、美國(guó)麻省理工學(xué)院電
2020-12-18 10:07:50
2918 可以靈敏地探測(cè)暗物質(zhì)和引力波。 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(jì)以量子糾纏原子為中心,而不是測(cè)量隨機(jī)振蕩的原子。原子以一種“根據(jù)
2021-01-11 09:18:01
2726 “原子鐘”這個(gè)詞可能會(huì)讓人聯(lián)想起20世紀(jì)50年代恐怖電影中的畫面:一個(gè)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(shí)鐘正滴答滴答地走著,即將毀滅我們的整個(gè)星球。但實(shí)際上,相比其他與原子有關(guān)
2021-02-13 09:03:00
3219 READING導(dǎo)讀 現(xiàn)如今,大量天文觀測(cè)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(gè)暗物質(zhì)粒子,但依然不能感受到它們。那我們是否
2021-05-17 14:29:10
2621 
數(shù)字媒體設(shè)備的下一代安全技術(shù)
2021-05-27 13:53:48
12 精確計(jì)時(shí)對(duì)于全球?qū)Ш?、衛(wèi)星測(cè)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 15:34:13
1527 下一代 HMI 的 3 個(gè)關(guān)鍵考慮因素
2022-10-28 11:59:44
0 簡(jiǎn)化下一代物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的雷達(dá)開發(fā)
2022-10-28 11:59:52
0 開發(fā)適用于下一代汽車的汽車網(wǎng)關(guān)
2022-10-31 08:23:39
1 為下一代家電供電:如何積少成多?
2022-11-02 08:16:00
1 為下一代家電供電:如何集腋成裘
2022-11-02 08:16:07
1 PTB物理學(xué)家盧卡斯·斯皮伯解釋說,
一個(gè)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(gè)五電子系統(tǒng)中
探測(cè)到量子電動(dòng)核反沖,這是
一個(gè)重要的理論預(yù)測(cè),這是在以前的任何其他實(shí)驗(yàn)中都未能實(shí)現(xiàn)的?!?/div>
2022-11-09 09:30:38
977 用于腦機(jī)接口的下一代醫(yī)療設(shè)備
2022-12-30 09:40:14
1548 
光學(xué)頻率梳的發(fā)明對(duì)原子鐘測(cè)時(shí)來說是革命性的。光學(xué)原子鐘是以原子的自然振動(dòng)來測(cè)算時(shí)間的,原理一如祖父鐘中鐘擺的擺動(dòng)。
2023-01-05 17:00:43
3176 德國(guó)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(zhǎng)期的頻率比測(cè)量,以尋找精細(xì)結(jié)構(gòu)常數(shù)振蕩的跡象。他們?cè)谧罱l(fā)表在《物理評(píng)論快報(bào)》上的論文中報(bào)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 17:19:27
1296 
下一代硅光子技術(shù)會(huì)是什么樣子?
2023-07-05 14:48:56
1194 
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)?b class="flag-6" style="color: red">原子鐘時(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。
2023-07-10 14:45:33
1310 數(shù)據(jù)中心 AI 加速器:當(dāng)前一代和下一代演講ppt分享
2023-07-14 17:15:32
0 NVIDIA推動(dòng)中國(guó)下一代車輛發(fā)展
2023-08-01 14:52:02
1326 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 14:19:59
1 在全球定位、通訊系統(tǒng)和科學(xué)研究中,精確的時(shí)間測(cè)量是不可或缺的。自從1949年第一臺(tái)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 13:46:30
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適用于下一代大功率應(yīng)用的XHP?2封裝
2023-11-29 17:04:50
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多。目前用于測(cè)量微波原子鐘頻率的電子系統(tǒng)根本無法計(jì)算光學(xué) "滴答 "聲。 由于光學(xué)頻率梳的齒間距均勻且精確,因此梳齒的作用就像時(shí)鐘的齒輪一樣,可以接收較快的光學(xué)頻率,能將較快的光頻分解為電子鐘和當(dāng)前原子鐘使用的低頻微波信號(hào)
2024-08-22 06:22:36
1237 VCSEL激光成像原子鐘結(jié)合激光與銣原子鐘技術(shù),具有高精度、穩(wěn)定、可靠時(shí)間參考。應(yīng)用廣泛于科研、衛(wèi)星導(dǎo)航、通訊及軍事,是現(xiàn)代科技核心技術(shù)之一。
2024-11-20 09:50:47
897 ,以及衛(wèi)星基準(zhǔn)可能受影響的情況下,提供精確且穩(wěn)定的計(jì)時(shí)功能。 為了滿足這一需求,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)近日宣布推出其第二代低噪聲芯片級(jí)原子鐘(LN-CSAC)——SA65-LN。這款新產(chǎn)品在保持高性能的同時(shí),進(jìn)一步降低了外形高度,并拓寬了
2025-02-08 10:40:09
1018 原子鐘無法滿足體積或功耗要求,以及衛(wèi)星基準(zhǔn)可能受影響的情況下,提供穩(wěn)定而精確的計(jì)時(shí)功能。 近日,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)正式推出了其第二代低噪聲芯片級(jí)原子鐘(LN-CSAC),型號(hào)為SA65-LN。這款新產(chǎn)品在繼承了第一代產(chǎn)品的優(yōu)秀性能基礎(chǔ)
2025-02-08 14:15:32
944 在物理學(xué)的世界中,精密的時(shí)間測(cè)量是至關(guān)重要的。這就需要一個(gè)高度準(zhǔn)確且穩(wěn)定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),這就是原子鐘。今天我們將探討兩種重要的原子鐘:銣原子鐘和CPT原子鐘,以及它們之間的主要區(qū)別。首先,我們來了解一
2025-05-22 15:49:52
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隨著科技的飛速發(fā)展,時(shí)間計(jì)量技術(shù)也在不斷地進(jìn)步。在這個(gè)日新月異的時(shí)代,芯片原子鐘作為一種高精度的時(shí)間計(jì)量工具,正逐漸成為各個(gè)領(lǐng)域的熱門選擇。本文將詳細(xì)介紹芯片原子鐘的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)以及在不同場(chǎng)景下
2025-08-05 14:33:35
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在人類歷史的長(zhǎng)河中,時(shí)間的測(cè)量始終是一個(gè)核心問題。從日晷到機(jī)械鐘,再到今天的原子鐘,時(shí)間的精確度不斷提升,而原子鐘無疑是現(xiàn)代科技中最精確的時(shí)間測(cè)量工具。那么,原子鐘的底層邏輯是什么?它是如何實(shí)現(xiàn)如此
2025-08-26 16:15:11
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()適用于下一代 GGE 和 HSPA 手機(jī)的多模/多頻段 PAM相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有適用于下一代 GGE 和 HSPA 手機(jī)的多模/多頻段 PAM的引腳圖、接線圖、封裝
2025-09-05 18:34:42

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于下一代 GGE 和 HSPA 手機(jī)的多模式/多頻段功率放大器模塊相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有用于下一代 GGE 和 HSPA 手機(jī)的多模式/多頻段功率放大器模塊的引腳圖
2025-09-08 18:33:06

在航天領(lǐng)域,原子鐘的應(yīng)用是現(xiàn)代科技發(fā)展的重要里程碑之一。原子鐘,以其卓越的時(shí)間測(cè)量精度,成為導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)的“心臟”,對(duì)航天任務(wù)的成功起到至關(guān)重要的作用。一、原子鐘的基本概述原子鐘是一種利用原子
2025-09-23 15:33:40
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在科技日新月異的今天,我們已經(jīng)習(xí)慣了使用各種精確的測(cè)量設(shè)備來衡量時(shí)間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩(wěn)定性,一直被廣泛應(yīng)用于時(shí)間計(jì)量領(lǐng)域。然而,隨著科技的發(fā)展,一種新的原子鐘——芯片原子鐘,正在逐漸
2025-11-04 16:40:18
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場(chǎng)景的優(yōu)選設(shè)備。如何聚焦需求,從核心參數(shù)到實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景精準(zhǔn)選型,是專業(yè)人員面臨的關(guān)鍵問題。本文將以西安同步的銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)為例,探討一下北斗銣原子鐘的原理、核心指標(biāo)以及挑選方法。 一、計(jì)量參考頻標(biāo):北斗銣鐘的核心定
2025-11-18 18:04:16
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隨著科技的不斷進(jìn)步,精確時(shí)間測(cè)量在科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用中變得越來越重要。晶振作為傳統(tǒng)的頻率標(biāo)準(zhǔn)源,一直被廣泛使用于各種電子設(shè)備中。然而,隨著對(duì)時(shí)間精度要求的日益提高,原子鐘憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),逐漸
2025-12-11 14:37:39
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在現(xiàn)代科技的快速發(fā)展中,時(shí)間精度的重要性日益凸顯。無論是通信、導(dǎo)航,還是科學(xué)研究,精準(zhǔn)的時(shí)間同步都是不可或缺的。而芯片原子鐘作為一種高精度計(jì)時(shí)設(shè)備,正以其小型化、低功耗和高穩(wěn)定性的特點(diǎn),逐漸成為多個(gè)
2025-12-18 15:42:14
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隨著科技的不斷發(fā)展,原子鐘已經(jīng)成為了許多領(lǐng)域中的精密儀器。從科學(xué)研究到日常生活,原子鐘的應(yīng)用越來越廣泛。那么,如何選購一個(gè)性能、價(jià)格合理的原子鐘呢?本文將為您提供一份詳細(xì)的選購指南。一、了解原子鐘
2025-12-30 17:42:56
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評(píng)論