- 探讨如何开展医疗学术会议的基本步 34
- 中文核心期刊与北大中文核心之间的 74
- 副主编在出版专著中的主要职责 51
- 太空生物学优秀论文题目是什么 34
- 哪些题材可以使用电子书号呢? 56
- 生命学院王宏伟课题组合作开发石墨 58
- 《川北医学院学报》期刊指南 40
- 《中国高等教育评论》期刊的介绍 51
- 在投稿EI期刊时您需要注意的事项 52
- 《国际肿瘤学杂志》的主题有哪些内 33
- 浅析SCI语言润色中常见的问题 36
- 进行学术会议的授课工作需要哪些准 30
- 关于电力工程方向论文题目借鉴及期 51
- 本科定稿抄袭书籍系统要查重嘛怎么 42
- 北京大学甘怡群教授课题组在Hea 68
- 宁夏大学人文学院 22398
- 广州恒斌展览有限公司 7380
- 清华大学 7372
- 北京艾尚国际展览有限公司 7389
- 长春市索雅世纪 17383
- 国际工学技术出版协会 22397
- IAASE 1352
- 杭州文魂科技 20397
- APC 22380
- 武汉地网非开挖科技有限公司 17404
- 中国地震局地壳应力研究所 22397
- 技术培训中心 1363
- 深圳华大基因研究院 1390
- 武汉金钥匙会务服务有限公司 7410
- 南阳理工学院 17377
- 北京蛋白质组研究中心 20397
- 东北师范大学信息学院 1383
- 重庆市第三军医大学新桥医院心外科 17401
- 尚阳盈通数据系统有限公司 17389
- 恒宇房地产公司 20391
中国科学技术大学在长距离自由空间高精度时间频率传递研究中取得进展
2024/04/23
图 百公里高精度时频传递实验示意图
在国家自然科学基金项目(批准号:T2125010、61825505)等资助下,中国科学技术大学潘建伟教授、张强教授等与上海技物所、新疆天文台、中科院国家授时中心、济南量子技术研究院和宁波大学等单位合作,在国际上首次实现了百公里级的自由空间高精度时间频率传递,有效验证了星地链路高精度光频标比对的可行性,向建立广域光频标网络迈出重要一步。该成果以“在超过113公里自由空间中实现优于10-19稳定度的时间和频率传递(Free-space dissemination of time and frequency with 10-19 instability over 113 km)”为题发表在《自然》(Nature)杂志上,论文链接为:https://www.nature.com/articles/s41586-022-05228-5。
近年来,基于超冷原子光晶格的光波段原子钟(光钟)的稳定度已进入E-19量级,将形成新一代的时间频率标准(光频标),结合广域、高精度的时间频率传递可以构建广域时频网络,将在精密导航定位、全球授时、广域量子通信、物理学基本原理检验等领域发挥重要作用。进一步,高轨空间具有更低的引力场噪声环境,光频标和时频传递的稳定度理论上能够进入E-21量级,有望在引力波探测、暗物质搜寻等物理学基本问题的研究方面产生重大应用。
然而传统的基于微波的卫星时频传递稳定度仅有E-16量级,不能满足高精度时频网络的需求。虽然基于光频梳和相干探测的自由空间时频传递技术稳定度可以达到E-19量级,是高精度时频传递的发展趋势,但此前国际上的相关工作信噪比低、传输距离近,难以满足星地链路高精度时频传递的需求。
本工作中,研究团队发展了全保偏光纤飞秒激光技术,实现了瓦级功率输出的高稳定光频梳;基于低噪声平衡探测和集成干涉光纤光路模块,结合高精度相位提取后处理算法,实现了纳瓦量级的高灵敏度线性光学采样探测,单次时间测量精度优于100飞秒;进一步提升了光传输望远镜的稳定性和接收效率。在上述技术突破的基础上,研究团队在新疆乌鲁木齐成功实现了113公里自由空间时频传递,时间传递万秒稳定度达到飞秒量级,频率传递万秒稳定度优于4E-19,系统相对偏差为6.3E-20±3.4E-19,系统可容忍最大链路损耗高达89dB,远高于中高轨星地链路损耗的典型预期值(约78dB)(图)。
综上,本工作解决了百公里级高精度时间频率传递这一难题,充分验证了星地链路高精度光频标比对的可行性,为构建广域时频网络,服务量子通信、精密导航、全球授时等应用奠定了良好基础。
文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
北京大学汇丰商学院李凯与合作者在The Journal of Finance发文报道污染溢价
清华大学柔性电子技术实验室、航院张一慧课题组发文系统阐述三维柔性电子器件的力学引导组装方法
清华大学 物理系魏洋、张跃钢研究组在低维半金属半导体接触研究中取得进展
生命科学学院杜鹏课题组揭示植物免疫蛋白通过挽救miRNA缺陷实现广谱抗肿瘤反应
清华大学航院李晓雁课题组合作在可3D打印水凝胶强韧化方面取得重要进展
《先进功能材料》封面图片 清华大学机械系汪家道课题组在自组装微纳制造领域取得重要进展
第四届计算机图形学、图像与虚拟化研究国际会议(ICCGIV 2024)(2024-05-17)
第九届机电控制技术与交通运输国际学术会议(ICECTT 2024)(2024-05-24)
2024年教育政策与实践研讨会(ICEPP 2024)(2024-05-24)
第三届机电一体化与机械工程国际会议(ICMME2024)(2024-05-24)
2024年电子器件、传感控制技术与光学机械工程国际学术会议(EDSCTOE 2024)(2024-05-25)
第十四届地质和地球物理学国际会议(ICGG 2024)(2024-05-31)
2024年食品工程与农业科学国际会议(ICFEAS 2024)(2024-06-02)
2024年第三届网络、通信与信息技术国际会议(CNCIT 2024)(2024-06-07)
第十届机械工程、材料和自动化技术国际会议(MMEAT 2024)(2024-06-21)
2024年先进机器人,自动化工程与机器学习国际会议(ARAEML 2024)(2024-06-28)
2024年深度学习,人工智能与信息技术国际会议(DLAIIT 2024)(2024-5-22)
2024年计算机科学、信息处理与智能控制国际会议 (CSIPIC 2024)(2024-6-17)
2024年教育、文化与社会发展国际会议(ICECSD 2024)(2024-5-25)
2024年城市规划与可持续发展国际研讨会(ISUPSD 2024)(2024-6-28)
2024年创新与技术管理国际研讨会(ISITM 2024)(2024-6-21)
2024年轨道交通、电气工程与信息控制国际研讨会(RTEEIC 2024)(2024-5-25)
2024软件数据与人工智能国际会议(IACSDAI 2024)(2024-6-30)
2024年教育社会学国际研讨会 (ICSE 2024)(2024-10-25)
2024艺术鉴赏、语言科学与文化传播国际会议(ALSCC 2024)(2024-5-29)
2024年地质工程,测量与勘测技术国际会议(GESST 2024)(2024-6-20)