是王憶久同志喚他,相比起昨天才認識,今日便已熟悉了許多,也順著楊家棟一般改口喊他沈工。
這會兒他心中還有些享受,能給全球知名的諾獎得主上課,心中隱隱升起一股驕傲。
“哦!抱歉,剛才腦子裡在過三種原子鐘的效能,走神了。”
沈永健歉意地笑了笑,隨即徑直走到王憶久剛剛講解書寫過,還密密麻麻留著量子物理推導公式的移動小黑板前。
拿起一支粉筆,在黑板下方僅存的一塊空位上,毫不猶豫地開始演算起來。
原子鐘作為“新星”導航的本質,是以時間測算距離。
倘若沒有原子鐘,太空中每一秒的誤差都會造成三十萬公里的距離誤差。
哪怕是一微秒,都會有三百米的距離誤差,根本沒有什麼導航的意義。
若是原先的通訊衛星,哪怕沒有原子鐘也問題不大,畢竟訊號的接收根本無需考慮這般誤差。
但放到實際的精確導航衛星上,原子鐘是個絕對無法跨過的點。
而目前最容易研製的銣鍾,頻率穩定度通常在十的負十四次方每天,即8納秒每天。
這個精確度其實極高,可一旦上了航天,尤其作為衡量工具,其對應導航測距誤差也在2.6米每天。
換到當下的銫原子鐘,誤差相近也在米這一層級間。
至於氫原子鐘,效能則到了另一層級,約在0.2米每天。
三類原子鐘的資料很快便被記錄在黑板上,以表格形式羅列,一下子便直觀許多。
“氫原子鐘雖然效能最佳,但理論也好還是實際應用都還不成熟,難度也大,就不做這次研製的考慮了。”
“銣鐘的短期穩定性好,不過存在‘老化漂移’,時間一長誤差會累積。”
“銫鐘長期穩定度極佳,但體積大,壽命短…”
三人看著黑板點了點頭,王憶久眼中也閃過幾分意外。
他還以為剛剛沈工的沉默是因為某些內容沒能一下理解還在思考,他還想著替沈工解惑呢。
倒是未曾想沈工是在衡量三種原子鐘。
也對…沈工要是真如他所想的一般,可就有些名不副實了。
眼下這番分析考量還是頗為全面,王憶久也認可地點頭。
卻不想面前的沈工突然拿起黑板將他其他的內容也擦去,隨後便在黑板上繼續書寫起來。
“關於銣鐘的整體我倒是有了些想法,尤其是‘老化漂移’的部分。”
“可以試著跳出傳統的那套類比電路控制思路,將積體電路的優勢引入。”
隨著粉筆的沙沙聲,不過一刻鐘左右,一個全新的銣鍾系統架構圖便躍然板上。
“首先是光譜燈和微波諧振腔,傳統的溫控太笨重,我們可以利用所裡最新流片的L-5晶片,設計一套全數字化的主動補償控制電路。
”!消抵的定一行進面層法算演在’移漂化老‘把接直,率頻波微正修態來環相鎖字數用,號訊的測探電集採時即,換轉A/D和D/A的度高過
”…路思的合整化型微用採以可們我,勻均不度梯度溫和比配氣為因是上質本,移頻撞的氣衝緩,藝工的泡收吸慮考以可還時計設總,外之此除“
。構架本基個這著善完斷不邊一,著說邊一健永沈
。住愣些有久憶王讓正真可,事本的藝工慮考述講斷不還時同,計設手上接直番這
。路思計設的工沈上跟能可儘是而,驚震上不顧也下當過不
…








