星载原子钟主要应用于导航系统,分为氢原子钟、铷原子钟和铯原子钟3种。美国的GPS导航系统、欧洲的伽利略导航系统及俄罗斯的格洛纳斯导航系统,均采用了铷原子钟搭配铯原子钟,或者铷原子钟搭配氢原子钟的方案,充分发挥了铷原子钟体积小、重量轻及铯原子钟、氢原子钟长期性能优异的特点。 作为导航卫星的“心脏”之一,高性能的星载原子钟对导航精度起到决定性作用。...
考虑到特殊情况的应对,还要求其日漂移率优于5×10-15,以降低系统全球应用时的校时压力和对地面的依赖程度,并保障系统拥有半年以上的自主导航能力。王文明说,铷原子钟在精度上符合指标,但漂移率无法满足中长期自主导航要求;铯原子钟的最大优势是低漂移特性,但其使用寿命是最大短板,其中几项关键技术仍需攻关,目前国际上只有美国掌握。...
考虑到特殊情况的应对,还要求其日漂移率优于5x10-15,以降低系统全球应用时的校时压力和对地面的依赖程度,并保障系统拥有半年以上的自主导航能力。王文明说,铷原子钟在精度上符合指标,但漂移率无法满足中长期自主导航要求;铯原子钟的最大优势是低漂移特性,但其使用寿命是最大短板,其中几项关键技术仍需攻关,目前国际上只有美国掌握。...
1967年,国际计量大会决定用原子秒取代天文秒,秒长定义是碱金属铯133同位素基态两个超精细能级之间跃迁辐射的9192631770个周期所持续的时间间隔。1958年1月1日零时零分零秒成为“原子时”的计时起点,并与“世界时”重合。 1972年,实验室型铯原子基准钟正式成为复现秒定义的手段。 此前,科学家曾演示过频率准确度达小数点后18位的原子钟,超过了目前用于定义秒的铯原子钟。...
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