我国启动研制新一代时间频率系统
近日,根据国家自然科学基金委通知,中科院国家授时中心研究员张首刚组织申请的“新一代时间频率系统”项目,获得国家重大科研仪器设备研制专项的资助。 作为试点,经前期预审、现场考察、财务审计、答辩评审和后期综合评审等环节,国家重大科研仪器设备研制专项首批共资助九个项目。“新一代时间频率系统”是信息学科领域唯一获得资助的项目。 国家重大科研仪器设备研制是由中央财政拨款,自然基金委负责管理的,用于发现新现象、揭示新规律、验证新原理、获取新数据、开展具有原创思想的重大科研仪器设备研制的科研专项。......阅读全文
“新一代时间频率系统”项目获专项资助
国家授时中心“新一代时间频率系统”项目获国家重大科研仪器设备研制专项资助 近日,根据国家自然科学基金委通知,中科院国家授时中心张首刚研究员组织申请的项目“新一代时间频率系统”获得了国家重大科研仪器设备研制专项的资助。 作为试点,经过前期预审、现场考察、财务审计、答辩评审和后期综合评审等多
国家授时中心启动新一代时间频率系统研制专项
近日,根据国家自然科学基金委通知,中科院国家授时中心张首刚研究员组织申请的项目“新一代时间频率系统”获得了国家重大科研仪器设备研制专项的资助。 作为试点,经过前期预审、现场考察、财务审计、答辩评审和后期综合评审等多阶段评审,国家重大科研仪器设备研制专项首批共资助了九个项目。其中“新一
大国“钟”匠——科学家张首刚和他的“时间团队”
时间的产生、保持,以及把时间信息通过一定的方式传送出去,叫作“授时”。自20世纪60年代以来,我国一代代授时人扎根大西北,甘坐冷板凳,筚路蓝缕、创新自强,铸就了精准的“中国时间”。 ——题记 在举世闻名的秦始皇兵马俑所在地——西安市临潼区,自西向东从西安主城区驶来的地铁在抵达华清池站后,以一
杰青→首席科学家→全国科创名匠
骊山脚下守时忙,华清池旁传佳讯。不久前,中国科学院大学(以下简称“国科大”)记者团前往陕西省西安市临潼区,探访了“北京时间”产生的地方——中国科学院国家授时中心(以下简称“国家授时中心”),采访了33位“时间守护者”。国家授时中心前身是中国科学院陕西天文台。1966年,在大规模经济建设和国防战备的需
一国钟匠张首刚
编者按:阳春三月,古城长安已不再春寒料峭。中国科学院大学(以下简称“国科大”)记者团前往陕西省西安市临潼区采访了33位“时间守护者”。在骊山脚下,华清池旁,我们探访了“北京时间”产生的地方——中国科学院国家授时中心(以下简称“国家授时中心”)。中国科学院国家授时中心前身是中国科学院陕西天文台。196
为建设世界独一无二的授时系统
夜晚的临潼骊山脚下,秦始皇兵马俑博物馆东的中国科学院国家授时中心园区内,我国唯一、专门、全面从事时间频率基础研究和应用研究的一支科研队伍,夜以继日地与时间赛跑。 张首刚,是这支科研队伍的主心骨、领头雁。只要没出差,他办公室的灯总是凌晨时分才悄悄熄灭。 他,率真、不做作,执着钻研,诠释着陕
我国启动研制新一代时间频率系统
近日,根据国家自然科学基金委通知,中科院国家授时中心研究员张首刚组织申请的“新一代时间频率系统”项目,获得国家重大科研仪器设备研制专项的资助。 作为试点,经前期预审、现场考察、财务审计、答辩评审和后期综合评审等环节,国家重大科研仪器设备研制专项首批共资助九个项目。“新一代时间频率系统”是信
张首刚:筑造国之大“钟”-雕刻民之用“时”
最近半个月,张首刚的工作计划表细化到了小时——作为总指挥和首席科学家的他,领衔研制的中国空间站“梦天”实验舱“高精度时频实验系统”到了最后冲刺阶段,该系统将是空间运行最高精度的时频信号产生和传递系统,其中包含世界首台空间光钟。再过不久,它就要进入中国空间站。 “6
张首刚:筑造国之大“钟”-雕刻民之用“时”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481688.shtm 最近半个月,张首刚的工作计划表细化到了小时——作为总指挥和首席科学家的他,领衔研制的中国空间站“梦天”实验舱“高精度时频实验系统”到了最后冲刺阶段,该系统将是空间运行最高精度的时
2021年全国时间频率学术会议在敦煌举行
10月14日,由中国科学院国家授时中心承办的“2021全国时间频率学术会议”在甘肃省敦煌市开幕。 中科院国家授时中心 主任张首刚致辞。白浩然 摄 本次会议旨在展示我国在时间频率领域的重大成果,引领技术发展,推动时间频率在导航、通信、电力等领域的应用,进一步加强国内相关单位的信息沟通与技术交流
中科院国家授时中心:全力校准国家标准时间
人物名片 国家授时中心:我国唯一的专门、全面从事时间频率研究的科研机构,负责北京时间的产生、保持和发播。自上世纪60年代起,一代代科研人员扎根陕西临潼,接续奋斗,通过对授时服务系统的研发和升级,不断校准“北京时间”,有力地助推了我国各领域科学研究和经济社会发展。 一秒钟,是手表秒针的一声“滴
国家重大科研仪器研制项目“新一代时间频率系统”验收
6月23至25日,由中国科学院国家授时中心研究员张首刚主持的国家自然科学基金重大科研仪器研制项目(部委推荐)“新一代时间频率系统”,在西安临潼通过国家自然科学基金委员会信息科学部组织的结题验收。 验收会上,项目负责人张首刚从项目研制的意义与需求、设备研制、论文发表、人才培养、组织管理等方面对项
梦天实验舱科学柜陆续开机-即将开始在轨测试
随着梦天实验舱成功发射升空并顺利完成交会对接和转位,中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。目前,梦天实验舱8个科学实验柜陆续加电开机,即将开始在轨测试。 在梦天实验舱装载的8个科学实验柜中,高精度时频科学实验系统就占据了两席,并有西安、北京、上海的三处地面系统配合支持。在中国科学院国家授
梦天实验舱科学柜陆续开机-即将开始在轨测试
随着梦天实验舱成功发射升空并顺利完成交会对接和转位,中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。目前,梦天实验舱8个科学实验柜陆续加电开机,即将开始在轨测试。 在梦天实验舱装载的8个科学实验柜中,高精度时频科学实验系统就占据了两席,并有西安、北京、上海的三处地面系统配合支持。在中国科学院国家授
张首刚等研制出光通信波段全光纤能量时间纠缠双光子源
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500630.shtm量子纠缠光源是量子光学系统中的重要资源,在量子信息技术发展过程中扮演着不可或缺的角色。能量-时间纠缠在长距离光纤传输时,因其频率关联特性对链路损耗和退相干效应具有天然的鲁棒性而受到越来
高精度时频科学实验系统随“梦天”舱顺利升空
发射现场 “梦天”实验舱搭载的科研设备(图片均由国家授时中心提供) 北京时间2022年10月31日15时37分,搭载“梦天”实验舱的长征五号B遥四运载火箭在我国文昌航天发射场点火发射,约8分钟后,“梦天”实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道,发射任务圆满成功。任务总体单位中国科学院国家
中科院国家授时中心实现锶光钟绝对频率测量
2022年举办的第27届国际计量大会(CGPM)通过“关于秒的未来重新定义”决议——将利用光钟实现时间单位“秒”的重新定义,计划在2026年第28届CGPM大会上提出关于“秒”的重新定义的建议,并在2030年第29届CGPM大会做出最终决定。中国科学院国家授时中心(NTSC)担负着“北京时间”的产生
中科院国家授时中心实现锶光钟绝对频率测量
2022年举办的第27届国际计量大会(CGPM)通过“关于秒的未来重新定义”决议——将利用光钟实现时间单位“秒”的重新定义,计划在2026年第28届CGPM大会上提出关于“秒”的重新定义的建议,并在2030年第29届CGPM大会做出最终决定。中国科学院国家授时中心(NTSC)担负着“北京时间”的产生
我国自主研制的铯原子喷泉钟被认可参与校准国际标准时间
近日,国际计量局(BIPM)的Circular T 435公报公布了铯原子喷泉钟(编号NTSC-CsF2)连续18个月的频率数据,标志着中国科学院国家授时中心自主研制的铯原子喷泉钟被认可参与校准国际标准时间(协调世界时UTC),开始驾驭国际原子时(TAI)。中国科学院国家授时中心张首刚研究员课题组连
中国科学院国家授时中心:为“北京时间”读秒
图①:在蒲城短波授时台旧址,参观者能够参加“时间宝盒”心愿投递活动。图为时间博物馆外的“时间宝盒”。本报记者曹怡晴摄图②:科研人员正在监测国家授时中心时频基准系统数据。图③:国家授时中心骊山天文站(资料照片)。图④:长波授时台建设成果参加新中国成立35周年游行彩车(资料照片)。图⑤:工作人员监测系统
高性能小型化相干布居囚禁原子钟问世
日前,中国科学院国家授时中心(NTSC)研究员张首刚和云恩学带领的原子钟研究团队研制出高性能小型化相干布居囚禁(CPT)原子钟,解决了高性能CPT原子钟难以小型化的瓶颈问题。 时间是目前测量精度最高的物理量,基于光晶格的锶原子光钟稳定度可达E-19量级,但是因其体积过于庞大而不便于携带。国际上的
先行一步-中国科学家打造时间竞赛的B计划
卫星信号主宰现代生活,如果它被破坏了怎么办?这是美国《纽约时报》在2024年的一篇文章中提出的疑问。 该文指出,全球定位卫星类似天空中的时钟,发出的时间信号对全球经济活动至关重要,就像导航对于司机一样。但卫星信号容易遭受攻击,十分脆弱。《纽约时报》认为,美国正在输掉和中国的“时间”争夺赛。这是
高精度时频科学实验系统随“梦天”舱顺利升空
发射现场 “梦天”实验舱搭载的科研设备(图片均由国家授时中心提供)北京时间2022年10月31日15时37分,搭载“梦天”实验舱的长征五号B遥四运载火箭在我国文昌航天发射场点火发射,约8分钟后,“梦天”实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道,发射任务圆满成功。任务总体单位中国科学院国家授时中心,联合中国
我国建成全球首个2061公里光纤时间传递系统
近日,中国科学院国家授时中心研究员张首刚、董瑞芳和刘涛团队牵头,成功完成西安至湖北段2061公里单纤双波长时间传递系统的设备安装与性能测试,标志着我国建成全球首个突破2000公里的皮秒级(1皮秒=10-12秒)稳定度光纤时间传递工程应用系统。 “高精度地基授时系统”是中国科学院国家授时中心承建
高性能小型化相干布居囚禁原子钟问世
高性能小型化CPT原子钟实验构型与频率稳定度测试结果 云恩学供图 日前,中国科学院国家授时中心(NTSC)研究员张首刚和云恩学带领的原子钟研究团队研制出高性能小型化相干布居囚禁(CPT)原子钟,解决了高性能CPT原子钟难以小型化的瓶颈问题。 时间是目前测量精度最高的物理量,基于光晶格的锶原子光钟
高精度地基授时系统敦煌授时台正式开工建设
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508301.shtm9月10日,由中国科学院国家授时中心承担的国家重大科技基础设施项目——高精度地基授时系统敦煌授时台项目在甘肃省敦煌市正式开工建设。这也标志着,敦煌将成为我国高精度地基授时系统中的一个重
海上丝绸之路时间中心建设获进展
全国唯一服务于海丝沿线的时间总部——海上丝绸之路时间中心建设迎来重大进展。高精度地基授时系统泉州站建设启动暨时空科创基地入驻仪式近日在泉州举行,此举意味着福建省首个大科学装置落地,转入建设阶段。 “在高精度地基授时系统中,泉州站是华南光纤环线的重要节点,建成后,泉州的标准时间准确度将优于100
冷原子物理国际学术研讨会福建泉州举行
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481886.shtm 中新网泉州6月30日电 (记者 孙虹)第九届冷原子物理国际学术研讨会30日在福建泉州举行,来自美国、加拿大、法国、德国等国家和中国台湾、香港地区的近400名专家和学者通过“线上+
光晶格冷原子锶光钟实现闭环运行
近日,由中科院国家授时中心张首刚、常宏团队研制的光晶格冷原子锶(87)光钟(以下简称锶光钟)成功实现闭环运行。自比对技术的初步测量评估显示,其输出频率稳定度为6×10-17@800s,单边极化钟跃迁谱线线宽为3.87赫兹。 锶光钟是目前世界上频率稳定度和频率不确定度性能最高的原子钟,实现的频率
国家重大科技基础设施西安太原段光纤时间传递链路研制建设完成
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505120.shtm近日,中国科学院国家授时中心承担的国家“十三五”重大科技基础设施“高精度地基授时系统”研制建设取得新进展,项目组于7月7日在项目总工程师张首刚带领下,完成了西安至太原段1839公里双纤