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02 2022.12
Phys. Rev. Lett. |亚反冲时钟跃迁激光冷却使浅光晶格钟成为可能
   本文转自精密测量科技动态监测平台
  9月8日美国国家标准与技术研究院和科罗拉多大学物理系合作,《物理评论快报》上发表题为“Subrecoil Clock-Transition Laser Cooling Enabling Shallow Optical Lattice Clocks”的文章。研究人员已经将镱原...
11 2022.08
GPS Solut|一种基于ARMA模型鲁棒拟合的卫星钟差精确预测方法
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11 2022.08
英国国家物理实验室开发超稳定激光器和光学时钟
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11 2022.08
J Geod|Wettzell天文台SLR观测的差分策略
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11 2022.08
GPS Solut|从现代化 GNSS 导航电文评估地球自转参数
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11 2022.08
GPS Solut|用于卫星导航的先进空间铷原子频率标准
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11 2022.08
Nature|差分时钟与复用光晶格时钟的比较
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30 2021.03
NATURE|使用布里渊激光子系统操控光学原子钟
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  编译者:marcus2017发布时间:2021-3-2使用便携式系统精确测量时间的能力长期以来一直是导航的关键。精确和便携式计时的必要性在近300年前激发了哈里森海洋计时仪的发展,并一直延续到今天,反映在现代社...
30 2021.03
GPS Solutions|GNSS原子钟的过去、现在和未来

  GPS Solutions|GNSS原子钟的过去、现在和未来
  编译者:marcus2017发布时间:2021-3-5当前所有的全球导航卫星系统(GNSS)都具有类似的架构,这是由美国空军全球定位系统(GPS)的设计者开创的。覆盖全球范围的卫星群会不断地发送消息,从而使用...

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