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原子鐘的計時(shí)原理
發(fā)布于2024-02-26

在科技前沿領(lǐng)域,時(shí)間是一種需要精確度非常高的存在。為了滿(mǎn)足各領(lǐng)域對時(shí)間的準確性的需要,賽思研發(fā)了時(shí)鐘芯片、原子鐘、晶振、授時(shí)板卡、時(shí)鐘系統等時(shí)頻產(chǎn)品,其中就包含具備高精確度的原子鐘。而原子鐘作為一種高精度技術(shù)裝置,它是如何實(shí)現計時(shí)的呢?本文將詳細解釋原子鐘的計時(shí)原理及其工作原理,以供大家瀏覽查閱。

原子鐘

首先,我們需要了解原子的基本結構。原子是由位于中心的原子核和繞原子核運動(dòng)的電子組成的。原子核由帶正電荷的質(zhì)子和中性的中子組成,而電子則帶有負電荷。根據普朗克的量子力學(xué)理論,電子的運動(dòng)是離散的,它們圍繞原子核以特定波長(cháng)振動(dòng)。這些振動(dòng)被稱(chēng)為原子的能級,每個(gè)能級對應一個(gè)特定的能量。

原子鐘的核心部件是微波諧振器,它是一個(gè)金屬腔體,內有一組電極。當電流通過(guò)腔體內的電極時(shí),會(huì )產(chǎn)生一系列微波諧振蕩。這些諧振蕩的頻率是由微波頻率決定的,通常在10^-6秒至10^-3秒之間。微波諧振器的穩定性取決于腔體的形狀和尺寸,以及電極之間的距離。

為了使微波諧振器保持穩定的諧振狀態(tài),需要在其內部引入一個(gè)鎖定機制。這通常是通過(guò)在腔體內側放置一個(gè)反射鏡來(lái)實(shí)現的。當微波從腔體一端射入時(shí),一部分能量會(huì )反射回另一端,形成一個(gè)閉環(huán)回路。這種閉環(huán)回路使得微波諧振器的諧振頻率保持不變,從而實(shí)現了穩定的計時(shí)功能。

接下來(lái),我們需要將微波信號轉換為可讀的時(shí)間信號。用在原子鐘里的有氫、銫、銣三種元素。銣原子鐘是目前市場(chǎng)上占有率最高的原子鐘產(chǎn)品,其主要是利用銣原子基態(tài)和超穩定能級之間的躍遷來(lái)產(chǎn)生高精度的微波信號。

以上就是關(guān)于“原子鐘的計時(shí)原理”的相關(guān)介紹,希望能對大家有所幫助。同時(shí),賽思基于市場(chǎng)需要,也研制了具備輕小型化、寬電壓輸入、寬溫工作范圍、超低溫度系數、高抗震等特性的銣原子鐘、CPT原子鐘、芯片原子鐘產(chǎn)品。


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