3-17 基准竞争技术 张前苏基准, 属于固体的物理基准。 就是将核心元件密封恒温。这是成本最低的,也最耐用的。 目前的恒定温度是40度。未来的其他产品都会在0度到50度之间。 更高更低,都不适合。 超过50度,会将使恒温功率加大,电池加大不便于移动。 低于零度,会导致核心外围结冰,对于长期连续工作几十年的产品来说,增加成本和不可靠。 离日常温度最接近。张前苏基准,属于常温物理基准。 竞争的基准,有两种,一种是离子基准,一种是量子基准。 严格来说,这都不算物理基准。 离子基准,是将元素离子化,将纯金属密封在个小玻璃容器中加热气化,气态才是接近离子。 比如銫钟,和其他元素钟。 加热功率大,还有个核心象灯泡一样,有灯丝,有老化。所以銫钟最多10年就得淘汰或更新。 张前苏基准,保温只需要2W 功率。能更长期的连续工作。 量子基准,是使用极低温度,通常使用液氦来实现。 液氦维持消耗的,成本高。 结构复杂,无法实现单人便携。 比如,约瑟夫森量子电压基准,量子化霍尔电阻基准。 只能偶尔使用,无法长期连续工作,成本太高。 间断工作,即使使用,也有启动过程,不是立即能进入工作状态。 对比这两种基准: 张前苏认为原则上,产品消耗功率必须要小于5W。 运输几个昼夜不断电,全部装备,包括电池在内,小于10公斤。 单人能便携移动。 而长期通电不需要预热启动过程。 离子基准,量子基准,暂时都无法满足以上条件。 张前苏1370基准,能实现以上目标。 是最接近日常的,随时能用,耗电少,成本低。 能稳定连续使用几十年,甚至更久。 对于广大高精度测量用户,才是最实用的。
3-17 基准竞争技术
就是将核心元件密封恒温。这是成本最低的,也最耐用的。 目前的恒定温度是40度。未来的其他产品都会在0度到50度之间。 更高更低,都不适合。 超过50度,会将使恒温功率加大,电池加大不便于移动。 低于零度,会导致核心外围结冰,对于长期连续工作几十年的产品来说,增加成本和不可靠。 离日常温度最接近。张前苏基准,属于常温物理基准。
就是将核心元件密封恒温。这是成本最低的,也最耐用的。
目前的恒定温度是40度。未来的其他产品都会在0度到50度之间。
更高更低,都不适合。
超过50度,会将使恒温功率加大,电池加大不便于移动。
低于零度,会导致核心外围结冰,对于长期连续工作几十年的产品来说,增加成本和不可靠。
离日常温度最接近。张前苏基准,属于常温物理基准。
严格来说,这都不算物理基准。
比如銫钟,和其他元素钟。 加热功率大,还有个核心象灯泡一样,有灯丝,有老化。所以銫钟最多10年就得淘汰或更新。 张前苏基准,保温只需要2W 功率。能更长期的连续工作。
比如銫钟,和其他元素钟。
加热功率大,还有个核心象灯泡一样,有灯丝,有老化。所以銫钟最多10年就得淘汰或更新。
张前苏基准,保温只需要2W 功率。能更长期的连续工作。
液氦维持消耗的,成本高。 结构复杂,无法实现单人便携。 比如,约瑟夫森量子电压基准,量子化霍尔电阻基准。 只能偶尔使用,无法长期连续工作,成本太高。 间断工作,即使使用,也有启动过程,不是立即能进入工作状态。
液氦维持消耗的,成本高。
结构复杂,无法实现单人便携。
比如,约瑟夫森量子电压基准,量子化霍尔电阻基准。
只能偶尔使用,无法长期连续工作,成本太高。
间断工作,即使使用,也有启动过程,不是立即能进入工作状态。
张前苏认为原则上,产品消耗功率必须要小于5W。 运输几个昼夜不断电,全部装备,包括电池在内,小于10公斤。 单人能便携移动。 而长期通电不需要预热启动过程。 离子基准,量子基准,暂时都无法满足以上条件。 张前苏1370基准,能实现以上目标。 是最接近日常的,随时能用,耗电少,成本低。 能稳定连续使用几十年,甚至更久。 对于广大高精度测量用户,才是最实用的。
张前苏认为原则上,产品消耗功率必须要小于5W。
运输几个昼夜不断电,全部装备,包括电池在内,小于10公斤。
单人能便携移动。
而长期通电不需要预热启动过程。
离子基准,量子基准,暂时都无法满足以上条件。
张前苏1370基准,能实现以上目标。
是最接近日常的,随时能用,耗电少,成本低。
能稳定连续使用几十年,甚至更久。
对于广大高精度测量用户,才是最实用的。
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