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相似文献
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1.
《中国科学院院刊》2008,23(4):359-360
上海光机所量子光学重点实验室“973”原子钟研究组在国内首次实现了脉冲光抽运型原子钟(PoP型)的原理性运转,成功观测到Ramsey干涉条纹,中心条纹线宽140±10Hz。POP型原子钟采用时序脉冲工作模式,光脉冲制备量子态、微波脉冲探询原子跃迁和光脉冲检测基态两能级原子跃迁几率随微波频率的变化。因此,在时间上分开了激光场、微波场与原子相互作用的时间,当微波激发两能级原子的超精细跃迁时,不存在激光场,因此钟跃迁频率不受光场的影响,无光频移存在。这样大大提高了原子钟频率的中短期稳定性。  相似文献   

2.
日本专家组成的一个研究小组研制出迄今为止制造的精准度最高的原子钟。这台光晶格钟灵敏度极高,能够探测到地球引力发生的变化,允许科学家测量时间的精度达到令人吃惊的17位数。此外,它也可用于大幅改进GPS跟踪系统,探测最小10厘米的高度差。研究小组表示,这是朝着研制人类历史上最为精确的测量装置迈出的重要一步。原子钟用于设定国际原子时间或者协  相似文献   

3.
目前世界最精确原子钟的误差约为数亿年1秒,如英国国家物理实验室的NPL-CsF2铯原子钟,其1.38亿年的误差为正负1秒。但原子钟与研究人员正在研发的原子核钟的精确度相比,不过是小巫见大巫。美国和澳大利亚科学家表示,在他们制定的蓝图中,原子核时钟的精确度确定为140亿年(宇宙寿命)误差1/10秒,而帮助原子核钟实现极高精度的关键为钍  相似文献   

4.
《金秋科苑》2012,(7):114-115
目前世界最精确原子钟的误差约为数亿年1秒,如英国国家物理实验室的NPL·CsF2铯原子钟,其1.38亿年的误差为正负1秒。但原子钟与研究人员正在研发的原子核钟的精确度相比,不过是小巫见大巫。美国和澳大利亚科学家表示,在他们制定的蓝图中,原子核时钟的精确度确定为140亿年(宇宙寿命)误差1/10秒,而帮助原子核钟实现极高精度的关键为钍离子核。  相似文献   

5.
金属目标探测在应用领域中受环境噪声干扰大,目标金属壳体反射信号和噪声直耦信号叠加,导致金属目标探测准确度提高困难。提出一种基于自适应噪声抵消降噪算法和能量检测的金属目标探测方法。借鉴相位检波设计能量检测算法最终完成针对金属外壳小车的目标探测系统设计。外场系统测试和仿真实验分析得出目标在各种距离和速度下通过探测样机的探测特性测试结果,测试结果展示了系统具有较好的探测性能,探测反射信号与距离的关系跟磁场衰减的理论值高度吻合,达到预期的检测效果。  相似文献   

6.
原子钟为整个控制系统提供振动频率基准,其振动频率的平稳性关系到整个系统的精确性,因此分析原子钟频率信号的平稳性具有重要意义;本文首先分析了Allan方差法和动态Allan方差法的原理,然后仿真出了两种信号分别用Allan方差法和动态Allan方差法进行处理,结果表明:动态Allan方差法可以跟踪信号的非平稳性;最后用动态Allan方差法处理了铷原子钟的频率信号,结果表明:其频率信号是非平稳过程,而且信号中还存在频率跳跃。  相似文献   

7.
正如果说天宫一号是为了解决交会对接问题而发射的一个目标飞行器,那么天宫二号则是中国第一个真正意义上的空间实验室,将开展14项科学研究实验。下面就介绍其中的一些实验。1.空间冷原子钟这是全球首台在轨运行的冷原子钟。目前投入应用的精度最高的冷原子钟是利用激光冷却和囚禁原子技术的(铯原子)喷泉钟,而空间冷原子钟借助太空微重力环境,把冷原子钟所能达到的精度又提高了一两个数量级,意味着这个钟在太空运行约3000万年才会产生1秒的误  相似文献   

8.
正随着集低损耗、大带宽、高稳定性、抗电磁干扰等众多优点于一身的光纤问世以来,光纤频率传输技术在现代科技和基础应用等领域占据着越来越重要的位置。在社会经济和科学技术的高速发展下,高精度时间频率技术在国防军事、深空探测、国民经济建设以及高新技术产业等众多领域都有极为重要的应用。而随着原子钟、光钟的发展,频率标准的不断提高,基于卫星实现高精度时间频率传递方式(如卫星双向  相似文献   

9.
数字相关器在信号检测系统、通信系统中有着较为广泛的应用,如用于颗粒的测量、海洋的探测、雷达接收机等。本文通过对信号噪声互相关性原理的分析,提出了一种基于数字相关的检测微弱信号的算法,用于检测淹没于强噪声中的微弱周期信号,运用这种算法可以检测到一般方法难以测量的微弱信号,提高了微弱信号检测的精度。  相似文献   

10.
陈羽  邓正森 《大众科技》2010,(10):13-14
通信系统中的时钟电路为整个系统的工作提供了基本参考时钟,主要用于实现收发数据同步和信号采样等功能。随着通信系统中的时钟速度的提高,多时钟频率以及多输出电平模式的设置,对时钟电路相位噪声和抖动的分析尤其重要。文章从理论上分析了时钟抖动产生机理、统计特性、计算方法以及抖动与相位噪声之间的关系,并从实践角度总结提高时钟质量,降低抖动和相位噪声的方法。  相似文献   

11.
海洋可控源电磁探测(CSEM)是钻前储层评价的有效手段,它也是识别海底构造的储油/储水特征的重要手段.因此,有效的除去海洋电磁信号中的噪声,以确保信号的准确性,是我们要解决的一项重要任务.本文以MATLAB软件为平台,通过小波变换有效去除噪声信号.  相似文献   

12.
在城市周围由于高强度多径效应影响,铁路网络信号会受到乘性噪声干扰而造成衰减,传统抗干扰方法容易引起通信信号波动而无法保证铁路通信网络的通信精度。提出了一种基于修正补偿思维的铁路通信网络抗乘性干扰技术,通过引入铁路通信网络信号的波普宽度、后验密度等数据对其进行粒子滤波处理,获取铁路通信信号在传递过程中的衰减程度,并以此作为补偿依据,然后根据乘性噪声与信号接收装置间的距离对载波相位和祖玛波普频率误差进行修正,从而实现了铁路通信网络的增强通信。实验结果表明,提出的方法能够极大提高铁路通信网络通信探测精度,有效地提高乘性噪声信号干扰下铁路网络通信的准确性。  相似文献   

13.
本文针对一般的双输出光子测量模型,提出对输出信号进行最简单的反函数数据处理就能饱和克洛美-罗下限的,并给出相位灵敏度和最优相位工作点的解析表达式。它在高精度量子测量、原子钟及引力波探测等领域的提供了很好的理论基础,并且受到人们越来越多的关注。如付诸现实将产生可观经济效益。例如将其应用到弱测量领域,从而为更精确地观察量子系统以及洞察一些基本量子效应提供一种可能。  相似文献   

14.
《黑龙江科技信息》2014,(32):I0013-I0014
<正>[导读]美国内华达大学科学学院教授安德烈·德拉维安科和维多利亚大学、加拿大理论物理学周界研究所的马克西姆·珀斯拜洛等人提出了一种新方法,用GPS卫星及其他原子钟网络来寻找暗物质,对比各钟的时间以找出差异。科技日报讯暗物质影响着星系的形成,无处不在却难以捉摸。最近,美国和加拿大物理学家提出,为我们提  相似文献   

15.
传统依据卡曼尔滤波器的运动参数测试算法,受到人体高速运动目标信号模糊以及光电传感器畸变的干扰,测试的结果存在较大的误差问题,存在较大的弊端。提出一种应用光电传感器和优化卡曼尔滤波算法的携带传感节点高速运动参数测量方法,分析了光电传感器检测信号的原理,采用高精密光反射型传感器对携带传感节点运动目标信号进行探测,利用光电传感器探测反射光信号,将携带传感节点运动信号转换为电信号,通过信号调理将电路放大后,采用微控制器完成运动目标信号的采集,通过优化的卡尔曼算法,获取一套递推预测算法,以信号和噪声的状态空间模型为依据,基于前一时刻的预测值和当前时刻的预测值,调整携带传感节点高速运动下人体运动参数变量的预测值,动态调整检测噪声的协方差,对携带传感节点高速运动参数进行准确预测。实验检测结果表明,所提方法可对含传感节点的运动参数进行高效检测,该种算法精度高,可有效的降低高速运动目标的信号模糊和光电传感器畸变等因素产生的误差问题。  相似文献   

16.
在矿井作业中,由于亮度不够,产生粉尘和噪声等不良因素,使得采集到的图像对比度下降和细节缺失.为改善上述问题,采用一种基于局部相关的非线性图像增强算法.该算法是由亮度增强和对比度增强2个独立部分组合而成.首先,将彩色图像转换为灰度图像;其次,对灰度图像使用非线性传递函数进行亮度增强;最后,处理后图像中像素点通过与其周围像素的关系来进行对比度增强.实验结果表明,该方法可以有效增强图像细节,提高图像整体亮度,对比度和抑制噪声.  相似文献   

17.
相位编码雷达信号时宽带宽积大的特点避免了雷达高距离分辨力和大探测距离的矛盾,使得雷达抗干扰和低截获概率特性优良。本文从干扰原理、干扰仿真、干扰脉压输出三方面研究了瞄频噪声、噪声调频、灵巧噪声三种典型噪声干扰对相位编码雷达的干扰效果。仿真分析结果表明,灵巧噪声较另外两种干扰脉冲压缩处理增益大,能显著抬高噪声基底,且具有自动瞄准雷达工作频率的优点;瞄频噪声能明显提高噪声基底,干扰利用率高,但需要精确的频率引导为前提;噪声调频干扰可以产生宽频带高功率干扰,兼备阻塞式干扰和瞄频式干扰的特性。  相似文献   

18.
在探测、医疗等领域,对微弱信号检测准确性的要求非常高,但微弱信号不仅自身信号强度非常低,而且在传播的过程中,通常伴随一定的噪声和干扰,使检测工作要建立在盲源分离方法的基础上,极大的增加了微弱信号的检测难度。在此背景下,本文针对微弱信号检测的盲源分离方法和应用问题展开研究,为相关领域提升微弱信号的检测准确性提供参考。  相似文献   

19.
1880年美国人贝尔发现“光声效应”,激光问世后,光声光谱技术进一步获得应用和迅速发展。光声光谱是以断续光周期性的照射置于密封池内的物质,物质吸收光能,其原子从低能态跃迁到高能态,若通过无辐射跃迁的形式将吸收的能量释放出来,则这部分能量使物质升温和膨胀,因而产生压力。该压力随断续光的照射频率周期性的变化,因而在光声池内形成压力波,即声波。实际检测中,常采用驻极体微音器作为声传感器来探测气体中的光声压力信号;用锁定  相似文献   

20.
本文提出一个处理图像脉冲-高斯混合噪声的二步法。该二步法将噪声图像中的脉冲噪声和高斯噪声区别对待。首先,根据噪声模型的定义,我们可以利用一些现有的脉冲噪声探测算法将图像中的脉冲噪声探测出来,再利用算法去除脉冲噪声;然后,在第一步的基础上利用高效的高斯噪声去除方法去除剩下的高斯噪声。根据不同的实验对象和不同的噪声水平,第一步和第二步可以采取不同的方法,从而达到最优效果。  相似文献   

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