摘要 未来几代全球导航卫星系统 (GNSS) 可受益于光学技术。特别是光学时钟可以备份或取代目前使用的微波时钟,由于其较低的频率不稳定性,有可能改善 GNSS 定位。此外,光学时钟技术与光学卫星间链路相结合,可实现新的 GNSS 架构,例如,通过使用时间和频率传输技术同步星座内的远距离光学频率参考。基于分子碘的无多普勒光谱的光学频率参考被视为未来 GNSS 光学时钟的有希望的候选者。已经开发出紧凑而坚固的装置,显示在 1 秒到 10,000 秒之间的平均时间内频率不稳定性在 10-15 级别。我们介绍了用于未来 GNSS 的光学时钟技术,并介绍了我们基于碘的光学频率参考的当前开发状态。
主锁存器如何进入亚稳态?考虑图 2 左侧的触发器。假设时钟为低,节点 A 为“1”,输入 D 从“0”变为“1”。结果,节点 A 下降,节点 B 上升。当时钟上升时,它会断开节点 A 的输入并关闭 A—B 循环。如果 A 和 B 恰好在其亚稳态水平附近,则它们需要很长时间才能偏离合法数字值,如下所示。事实上,一个定义是,如果触发器的输出变化晚于标称时钟到 Q 传播延迟 (t pCQ ),则触发器一定是亚稳态的。我们可以通过调整时钟和数据的相对时序来模拟这种效果,直到获得所需的结果,如图 3 所示。顺便说一句,触发器的其他时序不当的输入(异步复位、清除,甚至由于时钟门控不良导致的时钟脉冲太短)也可能导致亚稳态。
重点包括(1)不开始时钟以计算延迟,直到乘客提交不幸的行李报告(而不是航班到达的时间),(2)允许航空公司停止时钟以计算行李延迟,以计算行李延迟,而当航空公司的乘客可以在机场上供不应求,而不是航空公司的航空公司(在袋子中供不应求)在需要退款之前,国际航班。如上所述,DOT的最终规则规定了更大的行李退款Eligi Bility,在乘客飞机到达时开始了时钟,要求航空公司运送行李以停止时钟,并为退款施加了较短的期限。重要的是,克劳德(Claude)对其变化的理由不足。
在过去的三十年中,我们看到了时钟和振荡器表征方法的发展。主要进展是在时间域中取得的,但在频域中也取得了重大进展。我们现在有了 CCIR 建议和 IEEE 时钟表征标准。然而,随着我们看到前沿技术的不断推进,我们可以看到对振荡器和时钟进行更严格的表征的需求。环境扰动对时钟和振荡器的影响可能会变得更加重要,因为它会影响长期稳定性。此外,我们看到了对测量系统进行表征的迫切需求。迄今为止,尚无正确表征测量系统的标准。然而,用于比较实验室或远程分离时钟的技术通常可能会限制其频率或时间稳定性。展望未来十年,这些测量问题变得更加重要,因此,显然需要找到表征测量系统的措施。此外,我们需要改进我们表征未来几年预期的先进时钟的能力。与系统定时和同步需求很高的电信行业的紧密联系将对两个领域都有利。本文回顾了时间和频率计量学的一些亮点,提出了一些必要的标准化建议,并提请关注
输出模式 P2 P3 P4 P5 P6 0 双极 0 CMOS Clk Out 0 YES 0 2.97 0 2W CMOS Clk Out GND 或 NC NC NC CLK DOUT 1 单极 1 RS422 Manchester 1 NO 1 3.23 1 2W RS422 Manchester GND 或 NC NC NC /DOUT DOUT 2 3.59 2 4W LVDS 时钟输出 GND 或 NC CLK /CLK /DOUT DOUT 3 1.05 3 2W LVDS Manchester GND 或 NC NC NC /DOUT DOUT 4 1.46 4 4W RS422 时钟输出 GND 或 NC CLK /CLK /DOUT DOUT 5 1.83 8 2W CMOS 时钟输入 Uc NC NC CLK DOUT 6 2.24 A 4W LVDS 时钟输入 Uc CLK /CLK /DOUT DOUT 7 2.48 C 4W RS422 时钟输入 Uc CLK /CLK /DOUT DOUT A 0.42 D 4W RS422 “带电容”时钟输入 Uc CLK /CLK /DOUT DOUT B 0.58 C 0.73 D 0.90 E 0.99 F 1.19 G 1.29 H 1.43
抑郁症与昼夜节律失调有关,但内在时钟在情绪控制大脑区域中的作用仍不太清楚。我们发现,在抑郁小鼠模型的内侧前额叶皮层 (mPFC) 中,昼夜节律负环路表达增加,正时钟调节器表达减少,随后快速抗抑郁药氯胺酮对时钟进行了反向调节。CaMK2a 兴奋性神经元中的选择性 Bmal1 KO 表明,功能性 mPFC 时钟是抑郁样表型和氯胺酮效应发展的重要因素。mPFC 中的 Per2 沉默产生了抗抑郁样效应,而 REV-ERB 激动增强了抑郁样表型并抑制了氯胺酮作用。时钟正调节剂 ROR 的药理增强引发了抗抑郁样效应,上调了可塑性蛋白 Homer1a、突触 AMPA 受体表达和可塑性相关的慢波活动,特别是在 mPFC 中。我们的数据表明 mPFC 分子钟在调节抑郁样行为方面发挥着关键作用,并且时钟药理学操作在影响谷氨酸依赖性可塑性方面具有治疗潜力。
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爱因斯坦广义相对论的一个更令人惊讶的预测是,距离地球较远的时钟会比距离地球较近的时钟走得更快。从人类的角度来看,这种影响很小。然而,它对 GPS 导航和基本计时有着重要影响,而且正如科罗拉多大学博尔德分校的一个新项目将展示的那样,它还对测量重力和地球形状有着重要影响,这一概念被称为相对论大地测量学。在这个由美国国家科学基金会量子传感挑战量子系统转型进步计划资助的项目中,研究人员将冷原子光学时钟(以及先进的量子时间传感器)运送到科罗拉多州的山区。通过将山区时钟的时间与美国国家标准与技术研究所的参考时钟的时间进行比较,他们可以测量 1 厘米级的地球形状。这项工作以独特的方式探索了如何更好地设计和应用量子、原子和激光物理学的研究和技术,以造福重力和地球物理学。
需要新的策略来降低患糖尿病和/或临床结果和糖尿病并发症的风险。在这方面,昼夜节律系统的作用可能是预防糖尿病的潜在候选者。 我们回顾了从动物,临床和流行病学研究中的证据,将昼夜节律与糖尿病的病理生理学和临床结局的各个方面联系起来。 昼夜节律时钟通过在整个身体中的“中心时钟”和“外围时钟”中的“中心时钟”之间的相互作用来预期循环24小时事件,以期预期遗传,代谢,激素和行为信号。 目前,可以通过测量褪黑激素和糖皮质激素水平,核心体温,外周血,口腔粘膜,毛囊,静脉卵泡,静止性周期,睡眠习惯,睡眠习惯和昼夜节律来评估人类的昼夜节律节奏。 在这篇综述中,我们总结了各种昼夜节律的未对准,例如改变的灯光,睡眠效果,静止效果,禁食喂养,转移工作,夜间表型和社交喷气板,以及可能与糖尿病患者在糖尿病和糖尿病患者中差的糖尿病状况不佳的时钟基因突变。 靶向昼夜节律系统的关键组成部分可以在将来提供潜在的候选者,以治疗和预防2型糖尿病。在这方面,昼夜节律系统的作用可能是预防糖尿病的潜在候选者。我们回顾了从动物,临床和流行病学研究中的证据,将昼夜节律与糖尿病的病理生理学和临床结局的各个方面联系起来。昼夜节律时钟通过在整个身体中的“中心时钟”和“外围时钟”中的“中心时钟”之间的相互作用来预期循环24小时事件,以期预期遗传,代谢,激素和行为信号。目前,可以通过测量褪黑激素和糖皮质激素水平,核心体温,外周血,口腔粘膜,毛囊,静脉卵泡,静止性周期,睡眠习惯,睡眠习惯和昼夜节律来评估人类的昼夜节律节奏。在这篇综述中,我们总结了各种昼夜节律的未对准,例如改变的灯光,睡眠效果,静止效果,禁食喂养,转移工作,夜间表型和社交喷气板,以及可能与糖尿病患者在糖尿病和糖尿病患者中差的糖尿病状况不佳的时钟基因突变。靶向昼夜节律系统的关键组成部分可以在将来提供潜在的候选者,以治疗和预防2型糖尿病。