...
首页> 外文期刊>The Journal of the Acoustical Society of America >Beamforming using chip-scale atomic clocks in a controlled environment
【24h】

Beamforming using chip-scale atomic clocks in a controlled environment

机译:在受控环境中使用芯片尺度原子钟的波束成形

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Recently developed low-power Chip-Scale Atomic Clocks (CSACs) hold promise for underwater acoustics applications because they enable time-coherent processing, critical for estimating the directionality of the sound field, when acoustic array elements cannot share a timing reference. Controlled, tank-based experiments with a small acoustic array (N = 4) featuring CSAC-equipped elements show that optimal disciplining is important for continued array coherence. Clock drift equivalent to a 10% wavelength error at 0.3, 1, and 10 kHz was reached at approximately 25, 10, and 3 days, respectively. Within application-specific limits, this technology brings enhanced capabilities to acoustic thermometry, geoacoustic, biological, and under-ice acoustic oceanography.
机译:最近开发出低功耗芯片尺寸的原子钟(CSACs)保持了水下声学应用的承诺,因为它们使得时断处理,用于估计声场的方向性,当声学阵列元件不能共享定时参考时,这是关键的。 控制的基于罐的实验,具有小型声学阵列(n = 4),具有CSAC的元素,表明最佳纪律对于持续的阵列连贯性很重要。 在大约25,10和3天内达到0.3,1和10kHz时相当于10%波长误差的时钟漂移。 在特定于应用的限制中,该技术为声学温度,地理声,生物和冰上声学海洋学中的增强能力带来了增强的能力。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号