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電子發燒友網>測量儀表>測量儀表創意>精密測量領域的原子核鐘 140億年誤差僅0.1秒

精密測量領域的原子核鐘 140億年誤差僅0.1秒

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2019-11-02 06:12:0067662

測量誤差的來源有哪些

測量時,測量結果與實際值之間的差值叫誤差。真實值或稱真值是客觀存在的,是在一定時間及空間條件下體現事物的真實數值,但很難確切表達。測得值是測量所得的結果。這兩者之間總是或多或少存在一定的差異,就是測量誤差
2019-11-02 07:16:0026527

單個原子原子核只用電場控制的想法實現了

布隆伯根曾認為單個原子原子核可以只用電場來控制,但在經歷了長達十年的實驗中并沒有成功,最終放棄了該想法。至今半個多世紀,核電共振領域一直處于停滯狀態。
2020-03-13 08:37:371944

三坐標測量儀有哪些誤差

三坐標測量儀除了定位誤差,直線度誤差,角運動誤差,垂直度誤差這四個幾何誤差之外,還有由于力變形、熱變形、測量系統、測頭系統、控制系統、數據記錄和處理系統產生的誤差
2020-05-15 10:36:395844

測量不確定度與測量誤差的關系

測量不確定度,是近年來對測量結果的誤差表述。大家知道,任何測量都不可能絕對準確,都必然有誤差,而誤差也不可能準確知道。因此測量不確定度是對被測量的真值所處范圍的評定結果,所以在進行測量的說明和使用測量結果時,都必須考慮測量不確定度。
2020-11-12 11:13:315386

新型原子鐘:若持續運行 140 億年,誤差不到 0.1

據國外媒體報道,目前,美國專家最新設計出一種新型原子鐘,它非常精確,如果讓它持續運行 140 億年(相當于當前宇宙的年齡),其誤差竟然不到 0.1 秒。 他們利用一種叫做量子糾纏的奇特現象,在該現象
2020-12-18 10:07:502000

微波場精密測量歷史和里德堡原子微波電場精密測量原理

微波場精密測量歷史和里德堡原子微波電場精密測量原理? ?? 研究團隊及主要成員介紹 團隊主要成員來自荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology)、中國科學院
2021-03-25 11:32:212942

探究從原子結構到核能利用的過程

學說。 提起原子,當代人們很容易讀到的關于原子結構的描述大約是這樣的:“原子由帶正電荷的原子核和繞其運動的電子組成,而原子核是由與電子數量相等的帶正電荷的質子以及一定數量的電中性的中子所組成。電子質量約為 0.91×10-30kg ,中子和質子的質量約為 1.
2021-04-19 13:56:191939

基于PSoC的滾刀周節誤差自動測量裝置

主要研究了基于可編程片上系統(PSoC)的滾刀周節誤差自動測量裝置,詳細論述了該裝置的自動測量原理與PSoC測量
2021-05-05 16:52:001909

竟然存在比原子鐘還要精確的東西?

就像原子中的電子一樣,原子核里的質子和中子同樣占據著不連續的能級。
2021-06-23 11:18:402180

科學家創造了一種新型光學原子

因此,與中性或弱電的原子相比,高電荷離子的最外層電子與原子核的結合更強。這使得高電荷離子受外部電磁場的影響較小,但對狹義相對論、量子電動力學和原子核的基本效應更為敏感。
2023-01-04 10:53:35600

調整和校準精密DAC中的失調和增益誤差

本應用筆記定義了DAC中的失調和增益誤差,并確定了該誤差的一些來源。本文解釋了可以在模擬域和數字域中校準該誤差,并展示了實現該誤差的方法。MAX5774精密DAC作為示例器件。
2023-02-27 15:19:293472

精密LCR數字電橋具有更高的測量精度

精密LCR數字電橋是一種高精度的電器測量儀器,廣泛應用于電子工程領域。它能夠同時測量電阻、電感和電容的值,以及它們之間的電學參數,如阻抗和相位差等。這些測量結果對于電路設計、模擬和分析至關重要
2023-03-15 14:41:301034

為什么大多數原子核的中子比質子多呢?

核物理學是物理學的一個分支,它主要研究原子核的結構和行為。
2023-03-22 09:25:56815

天津大學房豐洲:光學元件原子及近原子尺度制造與測量技術

光學元件 ACSM 的最終目標是將光學制造技術全面引入原子級精度及尺度,這需要從內在機理、工藝、表征與測量、儀器與設備等領域的共性問題出發,探索新的光學制造范式。在原子及近原子尺度下,ACSM 的基礎理論體系已從經典理 論跨越到量子理論,基于量子理論闡釋ACSM 過程中單原子操縱
2023-06-09 16:35:11932

原子領域專用激光光源(589/671/680/780/795/852/894 nm)

Moglabs外腔可調諧窄線寬穩頻激光器隨著激光技術的快速發展,激光器在原子物理、光譜學、量子信息、遙感和精密測量領域有著非常廣泛的應用。在這些領域里,更簡單、更便宜、線寬更窄、調諧范圍更大
2022-06-14 10:58:08872

電氣測量誤差的形式類別

一、電氣測量誤差的形式 電氣測量誤差的形式分為絕對誤差、相對誤差和引用誤差三種。 1、絕對誤差 測量值與被測量真值之差稱為絕對誤差。 令測量值為A x ,測量真值為A 0 ,絕對誤差
2023-09-14 11:07:53703

激光干涉儀:機床導軌平行度垂直度精密測量工具

激光干涉儀是一種利用激光干涉原理進行測量精密儀器。廣泛應用于光學、機械、電子等各種領域測量。其中,平行度和垂直度的測量是激光干涉儀的重要應用之一。傳統的測量方法通常采用機械測量或光學測量,但這些
2023-11-21 09:12:500

小幅面精密激光切割機的切割精度誤差范圍

有重要意義。小幅面精密激光切割機的切割精度誤差范圍因機器型號、品牌、切割材料等因素而異。一般來說,切割精度誤差0.1mm至0.03mm以內左右。這個誤差范圍是指
2024-01-16 11:17:08118

我國首批量子測量領域國家標準正式發布

據悉,此次涉及的六大標準分別為《量子精密測量中里德堡原子制備方法》《精密光頻測量中光學頻率梳性能參數測試方法》《量子測量術語》《原子重力儀性能要求和測試方法》《單光子源性能表征及測量方法》以及《光鐘性能表征及測量方法》。
2024-03-21 14:04:5263

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