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A frequency servo SoC with output power stabilization loop technology for miniaturized atomic clocks 被引量:1
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作者 Hongyang Zhang Xinlin Geng +3 位作者 zonglin ye Kailei Wang Qian Xie Zheng Wang 《Journal of Semiconductors》 EI CAS CSCD 2024年第6期13-22,共10页
A frequency servo system-on-chip(FS-SoC)featuring output power stabilization technology is introduced in this study for high-precision and miniaturized cesium(Cs)atomic clocks.The proposed power stabilization loop(PSL... A frequency servo system-on-chip(FS-SoC)featuring output power stabilization technology is introduced in this study for high-precision and miniaturized cesium(Cs)atomic clocks.The proposed power stabilization loop(PSL)technique,incorporating an off-chip power detector(PD),ensures that the output power of the FS-SoC remains stable,mitigating the impact of power fluctuations on the atomic clock's stability.Additionally,a one-pulse-per-second(1PPS)is employed to syn-chronize the clock with GPS.Fabricated using 65 nm CMOS technology,the measured phase noise of the FS-SoC stands at-69.5 dBc/Hz@100 Hz offset and-83.9 dBc/Hz@1 kHz offset,accompanied by a power dissipation of 19.7 mW.The Cs atomic clock employing the proposed FS-SoC and PSL obtains an Allan deviation of 1.7×10^(-11) with 1-s averaging time. 展开更多
关键词 CMOS technology atomic clock phase-locked loop output power stabilization 1PPS
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碳纳米管黏附材料研究进展 被引量:1
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作者 夏侯幸子 吴思佳 +2 位作者 叶宗麟 周笛 徐鸣 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第16期2246-2264,共19页
干性黏附材料具有将两个界面通过表面相互作用力连接在一起的功能,是社会生活和生产中不可或缺的物质.干性黏附材料主要分为高分子黏附材料、水凝胶黏附材料以及碳纳米管黏附材料等几类.其中,碳纳米管具有超高的长径比,并且具备优越的... 干性黏附材料具有将两个界面通过表面相互作用力连接在一起的功能,是社会生活和生产中不可或缺的物质.干性黏附材料主要分为高分子黏附材料、水凝胶黏附材料以及碳纳米管黏附材料等几类.其中,碳纳米管具有超高的长径比,并且具备优越的力学、热学和电学性能,已被证明是先进黏附材料的理想组成单元.经过长期努力,研究者已制备出具备高黏附强度的碳纳米管黏附材料,并展示了碳纳米管黏附在生物医学、电子器件等领域的应用潜力.明晰碳纳米管黏附机制、整理宏观集合体黏附性能研究进展与挑战,对于合理设计和制造碳纳米管黏附材料以及实现碳纳米管黏附实际应用具有至关重要的意义.本文首先历数碳纳米管黏附的发展历程,从微观结构探测及模拟计算出发,深入挖掘碳纳米管黏附机制.其次,归纳了碳纳米管宏观集合体的黏附性能研究手段,并列举了提升碳纳米管黏附性能的策略和方法.最后,详细对比了碳纳米管黏附材料、高分子黏附材料以及水凝胶黏附材料在制备方法、结构特征以及黏附性能等方面的差异,并对碳纳米管黏附的下一步研究方向进行了展望. 展开更多
关键词 碳纳米管 碳纳米管阵列 干性黏附 黏附机理 多功能材料
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