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前沿技術
BTX-ST50T 系列馴服晶振模塊的守時精度解析
BTX-ST50T 馴服晶振模塊其守時精度<2μs@24h,在守時精度上有著極為出色的表現。這一數據意味著在一天(24 小時)的時間跨度內,該模塊的計時誤差小于 2 微秒。如此高的精度,在眾多對時間精度要求苛刻的應用場景中具有無可比擬的優勢。
2025-07-29 20:23:49
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STW-FS 系列北斗 / GPS 馴服銣鐘 / 晶振頻率標準的正弦波指標解析
在現代高精度時間頻率系統中,正弦波輸出的性能指標至關重要,它直接影響到整個系統的穩定性和可靠性。STW-FS系列北斗/GPS馴服銣鐘/晶振頻率標準在正弦波指標方面表現卓越,為各類高精度應用場景提供了堅實的技術支撐。以下將從多個關鍵維度對該產品的正弦波指標進行詳細解讀。
2025-05-31 23:11:02
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STM-Rb-H 超高性能銣鐘短期穩定度指標解析
在現代高精度計時領域,原子鐘作為時間頻率標準的核心設備,其性能指標直接影響著通信、導航、科研等關鍵領域的準確性。STM-Rb-H超高性能銣鐘作為一款具有卓越性能的原子鐘產品,其短期穩定度指標尤為引人注目,這一指標不僅體現了產品的技術水準,更在實際應用中發揮著至關重要的作用。
2025-05-30 21:32:48
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2025年GPS馴服銣鐘研發進展
下面我們將從算法優化方面、產品應用方面等兩個角度分享2025年 GPS 馴服銣鐘的一些最新研發進展。
2025-04-15 21:21:28
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北京同相科技高性能銣鐘的應用領域
北京同相科技高性能銣鐘憑借其卓越的性能,在通信領域(5G 基站同步、衛星通信系統)、電力系統(電網同步、電力計量)、科研領域(射電天文學、原子物理實驗)、航空航天領域(導航系統、星載設備)等多個領域有著廣泛的應用。
2025-04-14 22:41:10
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原子鐘在測繪測控領域的應用
原子鐘在測繪測控領域有諸多重要應用,以下是一些主要方面:大地測量、衛星導航與定位、深空探測與航天測控、地球物理監測。
2024-12-07 15:39:21
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國家市場監督管理總局時間頻率計量基準重點實驗室
實驗室依托中國計量科學研究院,是由原國家質量監督檢驗檢疫總局于2015年審批和認定的首批6個重點實驗室之一。實驗室根據國際計量科學的前沿發展趨勢、國際單位制的重大變化,圍繞時間頻率計量研究這一方向,結合我國科學技術、經濟建設、貿易競爭和快速發展對時間頻率計量的需求,逐步建立并完善我國的時間頻率計量體系,并積極參與國際時間頻率單位制的變革。
2024-12-07 15:33:18
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中國科學院上海天文臺
中國科學院上海天文臺(Shanghai Astronomical Observatory,Chinese Academy of Sciences)簡稱上海天文臺,成立于1962年,其前身是1872年建立的徐家匯天文臺和1900年建立的佘山天文臺。 [1] 上海天文臺包括徐家匯園區和佘山科技園區兩個部分,徐家匯為總部。天文觀測臺站位于上海松江佘山地區。 設有天文地球動力學研究中心、星系和宇宙學研究中心、射電天文科學與技術研究室、光學天文技術研究室、時間頻率技術研究室5個研究部門。 [2] 據2016年3月天文臺官網顯示,中國科學院上海天文臺有職工242人,設有天文學博士后流動站和博士生培養點,在學碩士生72人、博士生63人、在站博士后23人。
2024-12-07 15:33:09
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中國科學院國家天文臺
中國科學院國家天文臺成立于2001年4月,系由中國科學院天文領域原四臺三站一中心撤并整合而成,包括總部及4個直屬單位,總部設在北京,直屬單位分別是:云南天文臺、南京天文光學技術研究所、新疆天文臺和長春人造衛星觀測站。 中國科學院國家天文臺主要從事天文觀測和理論以及天文高技術研究,并統籌中國天文學科發展布局、大中型觀測設備運行和承擔國家大科學工程建設項目,負責科研工作的宏觀協調、優化資源和人才配置;重點研究領域有:宇宙大尺度結構、星系形成和演化、天體高能和激發過程、恒星形成和演化、太陽磁活動和日地空間環境、天文地球動力學、太陽系天體和人造天體動力學、空間天文觀測手段和空間探測、天文新技術和新方法等。 截至2014年底,中國科學院國家天文臺(總部)共有在職職工1268人(其中科技人員1203人、科技支撐人員399人);建設有7個中國科學院重點實驗室;共有在學研究生495人(其中碩士生265人、博士生230人)、在站博士后58人。 [1] 2019年5月16日,中國科學院國家天文臺宣布,利用嫦娥四號探測數據,證明了月球背面南極-艾特肯盆地存在以橄欖石和低鈣輝石為主的深部物質,國際學術期刊《自然》(Nature)在線發布了這一重大發現。
2024-12-07 15:33:02
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中國科學院國家授時中心
中國科學院國家授時中心,位于陜西省西安市臨潼區,前身為陜西天文臺,是以時間頻率研究、授時服務為主,同時開展天體測量學、太陽物理、日地關系、天體力學、人造衛星觀測與研究的綜合性天文研究機構。全臺分設臺本部和授時部兩部分。臺本部包括時頻主控系統、科研實驗室、天文觀測站和領導管理機關,駐陜西省西安市臨潼區。授時部(即二部)為長波和短波授時電臺,位于陜西省渭南市蒲城縣境內。 1966年,經國家科委批準籌建;1970年,經周恩來總理批準短波授時臺試播;1981年,經國務院批準正式發播標準時間和頻率信號;20世紀70年代初,為適應中國戰略武器發射、測控和空間技術發展的需要,經國務院和中央軍委批準,在陜西天文臺增建長波授時臺(BPL);1986年,通過由國家科委組織的國家級技術鑒定后正式發播標準時間、標準頻率信號。 [1] 中國科學院國家授時中心是國務院1981年首批批準招收研究生的科研機構。截至2015年10月底,國家授時中心共有博士研究生指導教師16名,碩士研究生指導教師29名。設有2個中國科學院重點實驗室及十余個先進的實驗室。 自20世紀70年代初正式承擔中國標準時間、標準頻率發播任務以來,中國科學院國家授時中心為國民經濟發展等諸多行業和部門提供了可靠的高精度的授時服務,基本滿足了國家的需求。特別是為以國家的火箭、衛星發射為代表的航天技術領域作出了重要貢獻 [1] 。這項工程榮獲國家科技進步一等獎,被錢學森先生譽為“中國的一面大鐘”。
2024-12-07 15:32:54
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原子頻率標準的發展歷史
原子頻率標準根據量子力學原理,即電磁輻射和原子或分子的相互作用引起能量以不連續的變化方式進行交換,并引起兩個分子能級之間吸收或發射的粒子的能量改變,發射或吸收的光子頻率與能量p和q之間的能量有關:
2024-12-07 15:32:46
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時間統一系統
在航天活動中,各測控站所獲取、記錄的測量數據和事件都必須有嚴格統一的同一時間標準才能對它們進行分析和處理,才具有使用價值。時間信號還用于控制程序儀器,完成火箭、導彈的點火和使儀器按程序工作。
2024-12-07 15:32:40
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