微電子研究所,原先的光刻機實驗室騰了出來。
因為光刻流程的調整,以後微電子所也只負責設計與模擬,真正的流片轉入微電子廠,由工廠進行。
當然原先的光刻機還被留在了所裡,只是搬運去了隔壁的二號樓,作為簡單光刻以及所裡同志的學習所用。
這間新屋子暫時被拿來充作原子鐘的研究室。
屋內,王憶久簡單給三人講述著原子鐘的情況。
“…我導師的確涉及過這一塊,作為量子電子學的研究,當時實驗室裡,我就是他在這個方向的主要研究者。”
“後邊導師他主要方向定在了氫原子鐘上,還開展雷射技術,半導體雷射器等等方向…”
“以我在蘇方留學時的經驗判斷,要是國內想搞原子鐘,最容易的就是銣原子鐘…”
王憶久到底是在蘇方就專門研究這個領域,對於原子鐘的基礎內容瞭解得很詳細,的確是沒找錯人。
“憶久同志,照你這麼說,銣原子鐘的最大優勢就是體積小,重量輕,功耗低,結構也相對簡單?”
楊家棟雖是專攻導彈工程的,但物理學的底子擺在這裡。
當年還是錢老親自帶的學生之一,這會兒學習能力極強。
這個領域內的專業知識王憶久才講解不過兩個多小時,楊家棟就已經能分析出銣原子鐘的效能。
一番思索之後,還向著沈永健道。
“沈工,若是從體積和重量來看,銣原子鐘的確適合新星使用,不過它缺點也明顯,存在光頻移和緩衝氣體碰撞頻移,它的長期穩定度和準確度不如銫鐘和氫鍾…”
王憶久眼中閃過幾分訝異,也沒想到這位搞導彈的同志,這麼快就能有這麼深的理解,當下也繼續補充道。
“而且星載環境不同於地面環境,面對極端的溫度交變和空間磁場輻射,這些物理效應帶來的頻移誤差會被放大。”
“真要是在星載環境,我們需要在微波諧振腔的設計上引入主動補償機制,或者在物理系統外增加高規格的磁遮蔽與恆溫控制等等…”
王憶久說罷,便繼續講起氫原子鐘。
目前全球主流的原子鐘就三種。
蘇方主要擁有的便是銣原子鐘,以及還在研製中的氫原子鐘。
而米方除了這兩種外,還有摩托羅拉公司搞出的銫原子鐘,這一領域依舊走在世界最前。
王憶久整套理論從上午開始大致說罷,已是下午四點多。
相較於楊家棟思維活躍,而且喜歡打斷提問。
一旁的張文祥則安靜得多,當然,實際是張文祥在物理的這方向上從未有涉獵。
且他主要研究的方向也是天體物理,如今能粗粗將整套理論大致理解,就足以凸顯其能力,只是跟在座幾人相比,略有些差距。
至於沈永健今日也聽得極為認真。
這一方面的基礎資料國內依舊是一窮二白,若是沒有王憶久這般成體系的整理講解,他們研究只能從國際上的一些論文著手。
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