高速率,低時(shí)延,全球通用標(biāo)準(zhǔn),適用于對(duì)稱(chēng)及非對(duì)稱(chēng)頻譜——LTE因其種種技術(shù)優(yōu)勢(shì),已成為全球發(fā)展最快的無(wú)線通信技術(shù)之一。來(lái)自GSA的10月最新數(shù)據(jù)顯示,目前全球已有23個(gè)LTE TDD網(wǎng)絡(luò)商用,另有
2013-10-31 15:48:21
1787 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(lái)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
3999 
美國(guó)迅騰日前宣布:世界上體積最小、功耗最低的原子振蕩器全面上市。新推出的SA.45s芯片級(jí)原子鐘(CSAC)提供了原子鐘技術(shù)所具備的精確性和穩(wěn)定性,同時(shí)在尺寸、重量和功率方面實(shí)現(xiàn)了顯著改善。
2011-01-20 07:11:21
2834 作為振蕩源,通過(guò)晶體產(chǎn)生穩(wěn)定的振蕩信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)計(jì)量。 ? 作為傳統(tǒng)原子鐘技術(shù)的延伸,芯片級(jí)原子鐘以其小型化優(yōu)勢(shì)和高精度時(shí)間計(jì)量特性現(xiàn)在關(guān)注度很高。原子鐘向來(lái)都是精密時(shí)間計(jì)量的代表,但在芯片級(jí)原子鐘出現(xiàn)前,這
2024-01-03 01:17:00
2780 Duplexing, TDD) 兩種方式,但由于無(wú)線技術(shù)的差異、使用頻段的不同以及各個(gè)廠家的利益等因素,LTE FDD支持陣營(yíng)更加強(qiáng)大,標(biāo)準(zhǔn)化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展都領(lǐng)先于LTE TDD。2007年11月
2019-06-18 07:14:49
。就LTE的基站而言,一致性測(cè)試的重點(diǎn)在于采分頻雙工(FDD)或分時(shí)雙工(TDD)運(yùn)作模式的基站所需要的射頻(RF)測(cè)試方法與一致性的要求。復(fù)雜又彈性的LTE空中接口(Air Interface)就調(diào)
2019-06-06 06:41:14
頻分復(fù)用)技術(shù),而全球范圍內(nèi)的2G、3G頻譜的擁擠,導(dǎo)致LTE時(shí)代無(wú)線頻譜的分布非常離散。同時(shí),兩大標(biāo)準(zhǔn)分別支持射頻端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束賦型)技術(shù),對(duì)基站天線的物理布局及性能指標(biāo)提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
LTE在FDD與TDD模式運(yùn)作下的主要差異是什么?
2021-05-21 07:09:32
TDD-LTE技術(shù)特點(diǎn)是什么LTE TDD測(cè)試解析
2021-05-06 07:54:14
能走多遠(yuǎn)。2007年11月,3GPPRAN151會(huì)議通過(guò)了27家公司聯(lián)署的LTETDD融合幀結(jié)構(gòu)的建議,統(tǒng)一了LTE TDD的兩種幀結(jié)構(gòu)。融合后的LTE TDD幀結(jié)構(gòu)是以TD-SCDMA的幀結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的,這就為T(mén)D-SCDMA成功演進(jìn)到LTE乃至4G標(biāo)準(zhǔn)奠定了基礎(chǔ)。
2019-06-04 08:24:06
是6:2。在3GPP TS25.913 中規(guī)定,對(duì)于FDD LTE 其下行瞬時(shí)峰值速率要達(dá)到100Mbps,上行要達(dá)到50Mbps。但是對(duì)于上下行帶寬共享的情況,則無(wú)此要求。由于TDD 是上下行共用
2014-09-10 10:08:28
FDD LTE與TDD LTE的區(qū)別是什么?TDD的優(yōu)勢(shì)是什么?
2021-05-24 06:29:08
鎖頻環(huán)路控制晶振頻率,使晶振合成的微波頻率鎖定到銣原子躍遷頻率,輸出高穩(wěn)定信號(hào)。 GNSS 馴服銣原子頻標(biāo)是利用時(shí)差測(cè)量電路測(cè)量GNSS輸出 1PPS信號(hào)與待馴服銣頻標(biāo)輸出 1PPS信號(hào)間的時(shí)差,控制
2025-05-07 10:26:08
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的主要任務(wù)是根據(jù)無(wú)線接入網(wǎng)的技術(shù)特點(diǎn)、射頻要求、無(wú)線傳播環(huán)境等條件,運(yùn)用一系列規(guī)劃方法,設(shè)計(jì)出合適的基站位置、基站參數(shù)配置、系統(tǒng)參數(shù)配置等,以滿足網(wǎng)絡(luò)覆蓋、容量和質(zhì)量等方面的要求。TD-LTE采用TDD雙工模式,以及OFDM和MIMO結(jié)合的物理層技術(shù),決定了其無(wú)線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的大部分方法。
2019-07-11 08:28:31
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多種制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下
2018-11-23 15:17:55
`廠家:龍尚標(biāo)準(zhǔn)包裝:1封裝/外殼:31.0mm×30.0mm×2.4mmU9507C是一款為全球市場(chǎng)設(shè)計(jì)的無(wú)線通信模塊,是一款消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品;U9507C可以工作在LTE-TDD/LTE
2019-01-17 15:06:37
`型號(hào):U9507C-DXNC品牌:龍尚封裝:31.0mm×30.0mm×2.4mm年份:新年份U9507C是一款為全球市場(chǎng)設(shè)計(jì)的無(wú)線通信模塊,是一款消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品;U9507C可以工作在LTE-TDD
2018-12-28 15:51:37
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多種制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以
2018-12-01 13:54:34
的共同合作與努力,在2007年 10月份,形成一個(gè)單獨(dú)完整的雙工幀結(jié)構(gòu)的LTE-TDD規(guī)范。在討論TDD系統(tǒng)的同時(shí)要考慮FDD(頻分雙工)系統(tǒng),在TDD/FDD雙模中,LTE規(guī)范提供了技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的共同性
2011-10-27 14:27:41
什么是TDD?LTE TDD與FDD有何關(guān)系?TDD技術(shù)有哪些應(yīng)用?
2021-05-25 06:34:54
See through the complexity of LTE and LTE-A signals with a comprehensive set of demodulation tools for both TDD and FDD systems.
2018-09-30 10:06:03
,更能滿足現(xiàn)在數(shù)據(jù)通信的要求,畢竟現(xiàn)在5G都宣傳挺久了。底層大部分還是沿用之前的,有做一些改動(dòng)。SIM7600CE支持LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO和...
2022-01-05 07:36:53
、 開(kāi)機(jī)鎖定時(shí)間原子鐘型號(hào)鎖定時(shí)間CSAC原子鐘約60sSA.3xm系列銣鐘約5分鐘X72系列銣鐘約6分鐘 二、開(kāi)機(jī)功耗原子鐘型號(hào)開(kāi)機(jī)功耗穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)功耗CSAC原子鐘110mW90mWSA.3xm系列
2012-02-09 18:12:36
分解為含有基波頻率和一系列為基波倍數(shù)的諧波的正弦波分量?! and 40 TDD-LTE二次諧波要求-30dBc以下,為了保證高低溫下測(cè)試通過(guò),常溫下終端制造商均會(huì)保證二次諧波在-36dBc以下
2018-11-06 15:38:07
的阻抗匹配范圍、優(yōu)化性能以及架構(gòu)選擇,所以為PA設(shè)計(jì)提供了很大靈活性。但如何滿足WiMAX基站系統(tǒng)對(duì)PA的高輸出功率、低失真以及高功效的要求呢?本文討論的基于硅LDMOS技術(shù)的RFIC具有足夠輸出功率,能
2019-06-25 06:55:46
TDD基站參考設(shè)計(jì)FDD基站參考設(shè)計(jì)如何利用WiMAX SoC參考板去進(jìn)行多扇區(qū)基站的設(shè)計(jì)?
2021-05-28 06:50:22
如何利用銣原子鐘的同步保持能力來(lái)確保移動(dòng)業(yè)務(wù)可用性?
2021-05-21 07:11:31
什么是小蜂窩基站?小蜂窩基站在LTE網(wǎng)絡(luò)中有什么作用?
2021-05-21 06:42:39
能走多遠(yuǎn)。2007年11月,3GPPRAN151會(huì)議通過(guò)了27家公司聯(lián)署的LTETDD融合幀結(jié)構(gòu)的建議,統(tǒng)一了LTE TDD的兩種幀結(jié)構(gòu)。融合后的LTE TDD幀結(jié)構(gòu)是以TD-SCDMA的幀結(jié)構(gòu)為
2019-06-03 06:06:57
/1800SLM750TC (中國(guó)):LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/B28、LTE-TDD:B38/B39/B40/B41、TD-SCDMA:B34/B39、WCDMA:B1/B8、EVDO&
2019-07-22 11:20:56
尊敬的ADI專(zhuān)家:您好!有以下問(wèn)題需請(qǐng)教:1、用10MHz的銣原子鐘作為AD9912的時(shí)鐘輸入,可以嗎?看資料上好像說(shuō)最低是25MHz?2、我是輸入10MHz,輸出2.048MHz/5MHz
2018-09-18 11:20:50
您好,我對(duì)AD9361能否用于TDD LTE存有疑問(wèn)。問(wèn)題如下:1、AD9361能否用于TDD LTE? 2、能否提供針對(duì)TDD的校準(zhǔn)步驟? 每個(gè)Rx時(shí)隙是否都需進(jìn)行校準(zhǔn),或是只需在通信會(huì)話前校準(zhǔn)
2018-12-06 09:37:50
LVCMOS 10MHz輸出,時(shí)鐘精度要求0.5ppb,工作溫度-10~+50度,電池供電,所以功耗要求小于150mW,原子鐘太貴,有沒(méi)有替代方案?
2021-01-25 10:58:09
產(chǎn)品介紹FS725在一個(gè)緊湊的半寬2U機(jī)箱中集成了一個(gè)銣原子振蕩器(SRS型號(hào)PRS10)、一個(gè)低噪聲通用交流電源和分配放大器。它提供穩(wěn)定和可靠的性能,估計(jì)20年的老化率低于5×10-9,并證明銣
2023-08-01 10:21:25
銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)通用技術(shù)條件 GB/T 12498-1990
本標(biāo)準(zhǔn)適用于各型號(hào)銣頻標(biāo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和使用。制訂各型號(hào)銣頻標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合本技術(shù)條件規(guī)定的要求。
2010-05-08 15:05:30
3 銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法GB/T 12499-1990
本標(biāo)準(zhǔn)適用于測(cè)試GB 12498《銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)通用技術(shù)條件》所規(guī)定的有關(guān)性能特性。
2010-05-08 15:07:52
11 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(wàn)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(kāi)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(wàn)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
星載MEMS原子鐘穩(wěn)頻系統(tǒng)的優(yōu)化及實(shí)驗(yàn)研究
1 引言 相干布居俘獲CPT(Coherent Population Trapping)是原子與相干光相互作用所產(chǎn)生的一種量子干涉現(xiàn)象。利用高分辨CPT
2009-11-03 10:10:52
1632 
R&S LTE TDD測(cè)試解決方案
LTE和其他無(wú)線系統(tǒng)在空中接口上存在很大的不同,對(duì)于測(cè)試就提出了新的要求。R&S憑借其積累的豐富經(jīng)驗(yàn)
2009-12-19 17:05:29
950 LTE TDD與LTE FDD技術(shù)比較
摘要:UTRA 的長(zhǎng)期演進(jìn)(Long Term Evolution ,LTE) 技術(shù)存在LTE FDD和LTE TDD兩大陣營(yíng),本文在比較分析TDD和FDD技術(shù)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,
2010-03-17 09:07:04
11419 LTE系統(tǒng)支持FDD和TDD兩種雙工方式。在這兩種雙工方式下,系統(tǒng)的大部分設(shè)計(jì),尤其是高層協(xié)議方面是一致的。另一方面,在系統(tǒng)底層設(shè)計(jì),尤其是物理層的設(shè)計(jì)上,由于FDD和TDD兩種雙工
2011-11-01 15:46:01
8113 
一代高性能LTE TDD/FDD多模式基站系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)??删幊痰腃EVA-XC DSP可讓中興通訊開(kāi)發(fā)功能強(qiáng)大的可調(diào)節(jié)軟件定義無(wú)線電(SDR)平臺(tái),用于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu),能夠支持用于全球各地基站部署和升級(jí)的多種無(wú)線接口標(biāo)準(zhǔn)。
2013-09-03 11:26:59
1402 全球最大的LTE FDD_TDD 融合網(wǎng)絡(luò)--沙特電信LTE網(wǎng)絡(luò)商用經(jīng)驗(yàn)借鑒
2017-01-14 12:02:01
14 LTE基站形態(tài)豐富 4G時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)面臨四大挑戰(zhàn):深度覆蓋需求強(qiáng)烈;移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)質(zhì)量要求高;高頻段損耗大、覆蓋能力較差;新增站址困難。這些挑戰(zhàn)催生了對(duì)豐富基站形態(tài)的需求。據(jù)ABI Research預(yù)測(cè)
2017-10-26 16:57:36
29 均衡,提高網(wǎng)絡(luò)可用性和基礎(chǔ)性能,已經(jīng)成為國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)。設(shè)計(jì)方案將FDD和TDD軟件功能融合在LTE分布式基站BBU系統(tǒng)中,對(duì)外以統(tǒng)一形式呈現(xiàn)TDD、FDD基站功能,是FDD、TDD混合組網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。
2017-11-09 11:03:44
15 降低運(yùn)營(yíng)和建網(wǎng)成本等方面擁有巨大的優(yōu)勢(shì)。同時(shí),LTE系統(tǒng)與現(xiàn)有系統(tǒng)(2G/2.5G/3G)能夠共存,并且實(shí)現(xiàn)平滑演進(jìn)。 LTE系統(tǒng)按照雙工方式分為頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)兩種。其中LTE-TDD制式相對(duì)于FDD制式具有頻譜利用靈活、支持非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù)等諸多優(yōu)勢(shì),是中國(guó)通信業(yè)
2017-12-06 19:35:03
817 隨著通訊業(yè)的迅猛發(fā)展,4G技術(shù)即LTE 時(shí)代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE協(xié)議,從頻段、性能、關(guān)鍵 技術(shù)、具體實(shí)現(xiàn)、工程實(shí)施等方面,對(duì)FDD LTE 和TDD LTE 系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的比較分析,供大家了解并參考。
2020-02-05 08:07:00
22382 
世界各國(guó)在計(jì)量、深空研究和全球?qū)Ш降确矫娴膽?yīng)用都依賴(lài)商用原子鐘技術(shù)提供的精確頻率和時(shí)序。
2019-06-25 15:19:18
3396 根據(jù)量子物理學(xué)的基本原理,原子是按照不同電子排列順序的能量差,也就是圍繞在原子核周?chē)煌娮訉拥哪芰坎?,?lái)吸收或釋放電磁能量的。
2020-04-13 08:00:00
2 MIT 麻省理工學(xué)院的研究人員設(shè)計(jì)了一種方法,他們說(shuō)可以幫助建立迄今為止最精確的原子鐘。他們的方法可以幫助科學(xué)家探索諸如重力對(duì)時(shí)間流逝的影響以及時(shí)間是否會(huì)隨著宇宙變老而改變等問(wèn)題。更精確的原子鐘甚至
2021-01-11 09:18:01
2726 的發(fā)明——比如原子彈——原子鐘可以說(shuō)是相當(dāng)“溫和”。 不過(guò),與原子彈不同的是,原子鐘既不會(huì)分裂原子,也不會(huì)爆炸,而是使用原子振蕩頻率標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算并保持時(shí)間的準(zhǔn)確。由于原子振蕩所涉及的時(shí)間單位非常?。ㄈ玟C原子的振蕩頻率
2021-02-13 09:03:00
3220 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(guò)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
2023-03-14 17:45:04
1085 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(guò)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 來(lái)源:天津高新區(qū)官微 據(jù)天津高新區(qū)官微消息,近日,由天津華信泰科技有限公司建設(shè)的國(guó)內(nèi)首條芯片原子鐘產(chǎn)線在華苑科技園成功落成投產(chǎn),該條產(chǎn)線可達(dá)到年產(chǎn)萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。 (圖源:華信泰科技) 據(jù)了解
2023-08-11 14:08:35
3031 
據(jù)傳感器專(zhuān)家網(wǎng)獲悉,近日,天津高新區(qū)官方微信公眾號(hào)發(fā)布公告,天津華信泰科技有限公司建設(shè)的國(guó)內(nèi)首條芯片原子鐘生產(chǎn)線日前在濱海高新區(qū)落成投產(chǎn)。該條生產(chǎn)線可達(dá)到年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力,其落成投產(chǎn)表明我國(guó)在
2023-08-23 21:08:55
1987 
全球與中國(guó)芯片級(jí)原子鐘市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2023-01-13 09:06:39
16 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(wèn)世以來(lái),原子鐘技術(shù)經(jīng)歷了巨大的演變。近年來(lái),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
3086 
技術(shù),即將頻譜資源分別用于上行和下行通信。LTE-FDD通過(guò)被稱(chēng)為帶內(nèi)反向鏈路的方法,利用不同的頻段來(lái)實(shí)現(xiàn)上、下行通信。相比之下,LTE-TDD(Time Division Duplexing)則采用
2024-02-03 16:15:53
5318 扮演著基礎(chǔ)性支撐角色。然而,傳統(tǒng)原子鐘體積龐大、重量重、功耗高,難以滿足日益增長(zhǎng)的便攜化和微型化需求。近年來(lái),隨著半導(dǎo)體技術(shù)和微電子學(xué)的飛速發(fā)展,國(guó)產(chǎn)芯片級(jí)微型原子
2024-09-30 10:49:04
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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 扮演著基礎(chǔ)性支撐角色。然而,傳統(tǒng)原子鐘體積龐大、重量重、功耗高,難以滿足日益增長(zhǎng)的便攜化和微型化需求。近年來(lái),隨著半導(dǎo)體技術(shù)和微電子學(xué)的飛速發(fā)展,國(guó)產(chǎn)芯片級(jí)微型原子
2024-12-21 10:14:29
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,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 在航空航天和防務(wù)領(lǐng)域,對(duì)設(shè)備的尺寸、重量和功耗(SWaP)有著極為嚴(yán)格的要求,開(kāi)發(fā)人員亟需一種超潔凈的計(jì)時(shí)設(shè)備來(lái)滿足這些特殊需求。芯片級(jí)原子鐘(CSAC)作為這些高精度系統(tǒng)的重要基準(zhǔn),能夠在傳統(tǒng)
2025-02-08 14:15:32
944 很多應(yīng)用場(chǎng)景要求精確的時(shí)間測(cè)量和頻率控制。原子鐘和晶振是兩種常見(jiàn)的計(jì)時(shí)設(shè)備。今天凱擎小妹聊一下它們的原理,及晶振的優(yōu)勢(shì)。
2025-04-08 09:22:42
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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(lái)了解一下
2025-05-22 15:49:52
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微型銣原子鐘憑借突出的計(jì)時(shí)精度與穩(wěn)定性,有效滿足了各行業(yè)對(duì)時(shí)間頻率的嚴(yán)苛要求。同時(shí),其微型化設(shè)計(jì)大幅提升了設(shè)備的空間適應(yīng)性,在航天設(shè)備、便攜儀器等對(duì)體積要求較高的場(chǎng)景中優(yōu)勢(shì)顯著?。 一、銣鐘的工作原理? 銣鐘,即銣原子鐘
2025-05-23 09:45:19
828 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(mén)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(lèi)歷史的長(zhǎng)河中,時(shí)間的測(cè)量始終是一個(gè)核心問(wèn)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(wú)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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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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精度和時(shí)間同步的可靠性。然而,低軌衛(wèi)星運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜,受到高能粒子輻射的影響,這對(duì)原子鐘控制系統(tǒng)的抗輻照性能提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。MCU(微控制器)作為控制系統(tǒng)的核心部件,其抗輻照能力成為影響原子鐘性能的關(guān)鍵因素。 本文
2025-10-10 18:48:50
459 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(lái)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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在數(shù)字時(shí)代的精密協(xié)作體系中,時(shí)間頻率的同步精度直接決定著工業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究與公共服務(wù)的運(yùn)行質(zhì)量。西安同步電子科技有限公司自主研發(fā)的SYN3102型銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn),以銣原子量子躍遷的天然穩(wěn)定性為核心將
2025-11-10 17:44:37
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北斗衛(wèi)星銣原子頻標(biāo)憑借“北斗授時(shí)+銣原子鐘”的雙重優(yōu)勢(shì),既能通過(guò)衛(wèi)星信號(hào)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程時(shí)間溯源,又能依托銣原子能級(jí)躍遷的固有穩(wěn)定性提供持續(xù)可靠的頻率輸出,成為計(jì)量實(shí)驗(yàn)室、法定計(jì)量機(jī)構(gòu)及高端工業(yè)測(cè)試
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(lái)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(wú)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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的基本概念和工作原理原子鐘是一種利用原子振蕩器實(shí)現(xiàn)高精度時(shí)間計(jì)量的電子設(shè)備。其工作原理是利用原子核的穩(wěn)定特性,通過(guò)精確控制原子能級(jí)的變化,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)間的精確測(cè)量。
2025-12-30 17:42:56
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評(píng)論