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张大妈

中国科研团队研制出世界最小芯片原子钟,体积仅2.3立方厘米,已实现量产并应用于北斗系统

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03-20 02:16

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1. 【#我国光钟成功驾驭国际原子时#!】据国际权度局发布最新一期《时间公报》,中国科学院国家授时中心自主研制的锶光钟NTSC-Sr2,被用作次级基准以校准国际原子时(TAI),并首次实现了我国光钟对国际原子时的驾驭。 国际原子时是由国际权度局负责计算的原子时,作为参考用于校准各国或地区标准时间,以实现全世界时间的统一。而对自由原子时进行秒长校准的过程,就是驾驭国际原子时。 光钟的性能比铯喷泉钟高两个量级以上。国际权度局制定了基于光钟的“秒”定义变更路线图,计划2030年后实施,同时对光钟的性能提出严格要求。 团队历经十余年科技攻关,研制的锶光钟NTSC-Sr2,其频率稳定度与不确定度均优于2×10-18,性能国际先进,是我国首台性能满足“秒”定义变更的光钟。#中国科普博览#

2. 清华大学本科生一作发表《Nature》攻克核光钟研制的瓶颈,此研究有哪些价值?

3. 这是国内自主研制的光钟NIM-Sr1,前阵首次参与国际原子时的校准,新闻里用了“里程碑”这个词。大概理解了一下:是在说我国制作的这把“超级尺子”(光钟),精度已经高到被国际组织认可,开始用来校准全世界的时间标准了。这不仅是技术实力的证明,也意味着在导航(如北斗系统)、基础物理研究等依赖极端精准时间的领域,拥有了更强的独立自主能力。(还看到讨论说:人类未来很可能会重新定义“秒”。因为现在的原子钟(微波钟)已经不够准了,未来会用“光钟”来重新定义秒。中国这台光钟入围,意味着未来制定“时间规则”进行全球谈判时,我们有话语权了)

4. 【这是危害国家安全的铁证!应该好好查查苹果手机了!】据媒体报道,国家安全机关近期成功破获一起美国针对我国国家授时中心发起的重大网络攻击案件,全面掌握了美方入侵攻击的确凿证据,有效挫败其通过网络实施窃密与渗透破坏的企图。案件披露,自2022年起,美国利用某境外品牌手机短信服务漏洞,秘密攻击并控制国家授时中心多名工作人员的手机终端,非法获取其中存储的敏感信息。至2023年4月,美方进一步利用窃取的身份凭证,多次入侵国家授时中心内部计算机系统,持续刺探网络建设与系统架构。更为严重的是,在2023年8月至2024年6月期间,美方动用42款专用网络攻击武器,以国家级攻击力度对我国家授时中心发起多轮高强度渗透,试图进一步入侵我国高精度地基授时系统。国家授时中心之所以成为攻击目标,源于其在我国时间体系中的核心地位。该中心承担着“北京时间”的产生、保持与发播任务。尽管我们日常使用的“北京时间”以东八区区时为基准,但其实际发播源头位于陕西省西安市临潼区的中国科学院国家授时中心。回溯历史,我国标准时间的传递曾长期受制于人。新中国成立后,北京时间于1949年9月28日首次通过广播电台发播。随着国家建设发展,1966年在陕西蒲城开工建设专用授时台,1971年正式启用短波授时,标志着我国初步建立全国覆盖的陆基无线电授时能力。1980年,陕西天文台迁至临潼,并于2001年更名为中国科学院国家授时中心,成为我国唯一专业从事时间频率研究的国家级机构。“授时”即通过北斗卫星、长短波、网络等多种技术手段,将国家标准时间精准传递至通信、电力、交通、金融、国防及航空航天等关键领域,确保各系统时钟同步运行。随着1967年国际“秒”定义变更为原子时制,原子钟成为国家时间体系的核心战略装备。物理学家王义遒曾指出:“在精确打击时代,原子钟的作用不亚于原子弹。”2005年,张首刚首席科学家带领团队从零起步,历经15年攻关,于2020年成功研制具有自主知识产权的铯原子喷泉基准钟,使我国具备了独立校准北京时间的能力。目前,我国已建立由40多台守时型原子钟组成的连续运行系统,并利用基准钟进行校准,形成既稳定又精准的国家标准时间。自2024年1月起,我国标准时间准确度已跃居全球首位。另外,不用猜都知道这是苹果手机,它已经沦为美国网络攻击的工具,这是危害国家安全的铁证,应该好好查查这家公司了!#张国斌的芯发布##国家授时中心被攻击#

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15. 中国定义,世界时间!我国光钟“驾驭”国际原子时,超越全球第一

16. 据央视新闻2月10日报道,中国计量院研制的锶原子光晶格钟NIM-Sr1,正式获准校准国际标准时间,实现了我国光钟参与校准国际标准时间“零”的突破。这标志着我国时间频率研究跻身全球第一梯队,不仅能提升国际影响力,更能保障我国时间体系的自主可控与安全。#中国科研 #中国科研新成果

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26. 打破国外封锁 武汉大学团队攻克北斗高精度芯片技术 武汉大学项目研究团队近日宣布,在“北斗高精度定位与授时芯片研制及通导遥一体化应用”领域获重大突破。该项目为湖北省科技厅“尖刀”技术攻关项目,项目聚焦高精度定位与授时技术“卡脖子”问题——该领域已被列为西方国家实体清单,国外企业提前布局专利、构建壁垒。武汉大学项目团队历时多年攻关,成功研制北斗高精度定位SoC芯片(含车规级)与室内外无缝定位模组,其中定位芯片功耗低至90mW(国际先进水平为200mW),静态监测精度达2-3毫米(国际先进水平为5毫米),核心性能领先国际,打破高通、博通等国外企业技术封锁。 据悉,项目以自主研发突破多类技术瓶颈,针对现有定位芯片与模组功耗大的问题,团队通过软硬件协同智能功耗控制技术,研制出支持北斗三号、兼容全系统全频点信号的高精度定位SoC芯片,将功耗降至90mW,大幅优于国际水平;针对监测精度低的痛点,采用复杂场景下基于TransformerAI模型选星方案,改善卫星信号观测质量,研发的北斗智能多源融合模组实现2-3毫米静态监测精度,刷新行业标准;针对室内外无缝定位模组场景切换延迟、环境适应性差等问题,突破安装角在线标定、渐消加权双窗口抗差滤波等技术,研制的模组在城市复杂环境下车载动态定位精度达0.65米、室内外无缝定位精度达0.67米,实现弱信号场景连续高精度定位。 武汉大学北斗技术研发团队是国内北斗领域核心研究力量,深耕高精度定位、授时及通导遥一体化技术研发,聚焦芯片、模组等关键产品创新。团队以“打破国外技术封锁,推动北斗产业自主可控”为使命,依托高校科研优势,突破多类“卡脖子”技术,研发成果已赋能多行业应用,为我国北斗产业从“跟跑”向“领跑”转变提供重要支撑,是湖北省乃至全国北斗产业发展的核心科研平台。 该项目负责人表示,“这不仅是武汉大学在北斗技术领域的重要里程碑,更是我国突破国外技术封锁、掌握定位授时核心自主权的关键一步。过去国外企业凭借专利壁垒垄断市场,国内产业发展受限,如今我们通过自主创新实现性能反超,未来将持续推动技术迭代,助力北斗产业迈向全球领先。” 信息来源:湖北日报 #北斗芯片 #武汉大学#古田桥 #科技#武汉

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