브라우저를 업데이트해 주세요. Liquid Instruments를 최적으로 사용하시려면 Chrome, Edge, Firefox 또는 Safari를 최신 버전으로 업데이트하십시오. Microsoft Edge 업데이트.
리퀴드 인스트루먼트 로고
제품
하드웨어 플랫폼
모쿠:델타
모쿠:델타
새 소식
고급 설계 및 검증을 위해
Moku:Pro
Moku:Pro다양한 테스트 및 측정을 위해
Moku:Lab
Moku:Lab실험 연구실용
Moku:Go
Moku:Go빠른 테스트 및 디버깅을 위해
하드웨어 비교
하드웨어 비교모든 Moku 하드웨어를 나란히 살펴보세요
기술
젠인스트 스튜디오
새 소식
개인 맞춤형 도구를 생성하세요
통합 기기전문가 수준의 장비를 손쉽게 이용 가능
뉴럴 네트워크FPGA 기반 신경망 통합
다중 장비 모드계측기를 결합하여 맞춤형 테스트 시스템 구축
모쿠 컴파일Moku의 FPGA에 코딩, 컴파일 및 배포
소프트웨어
모쿠OSWindows, macOS, iPadOS 및 VisionOS용 Moku 앱을 다운로드하세요.
API파이썬, MATLAB, LabVIEW
유틸리티파일 변환을 위한 커맨드라인 및 그래픽 도구
기구
분석
오실로스코프
스펙트럼 분석기
진동수 응답 분석기
락인 증폭기
위상 계측기
로직 분석기/패턴 생성기
시간 및 진동수 분석기
데이터 로거
세대
파형 발생기
임의 파형 발생기
제어 및 컨디셔닝
PID 컨트롤러
디지털 필터 박스
FIR 필터 빌더
레이저 락 박스
맞춤형 및 유틸리티
젠인스트 스튜디오
새 소식
기가비트 스트리머
맞춤형 악기
뉴럴 네트워크
다중 장비 모드
어플리케이션
광학 및 포토닉스
현미경 및 분광학
광자 계산
양자 광학
항공 우주 및 방위
A&D 계측기
컴포넌트 테스트
자동화 테스트
반도체 테스트
제어 시스템 및 보드 해석
MEMS 테스트
AI와 머신 러닝
생성 계측
새 소식
신경망
교육
교육 및 연구
리소스
앱 노트
블로그
고객 사례
강좌
안내서
제품 설명서
출판물
웨비나
기술서
고객 지원
회사
문의하기
회사 소개
Leadership
파트너
뉴스 및 새소식
PR 기사
이벤트 일정
채용 정보
스토어
모쿠:델타
Moku:Pro
Moku:Go
Moku:Pro 업그레이드
Moku:Lab 업그레이드
Moku:Go 업그레이드
0
견적 지금 구매하기
블로그

시계 및 발진기의 특성화: Q&A 요약

2024 년 8 월 22 일

    이 요약과 Q+A는 우리의 웨비나를 보완합니다. 시간 측정: 현대 시계와 발진기의 정량화 13년 2024월 XNUMX일 Optica와 공동 주최했습니다. 라이브로 참석하지 못하신 경우, 주문형 액세스를 위해 지금 등록하세요웨비나 요약 외에도, 청중 여러분께서 하신 몇 가지 질문에 대한 심층적인 답변을 아래에 제공합니다.

    웨비나 요약

    안드레 루이텐 교수, 실험 물리학 의장 애들레이드 대학 QuantX Labs의 상무 이사이자 Liquid Instruments에 합류하여 클록과 오실레이터에 대한 심층적인 탐구를 했습니다. 그는 이러한 장치의 역사, 측정해야 할 가장 중요한 지표, 클록 성능에 영향을 줄 수 있는 노이즈 유형에 대해 설명했습니다. Moku를 사용하여 중요한 오실레이터 특성화 테스트를 수행하는 방법을 시연했습니다. 위상 계측기 앨런 편차 측정의 경우 스펙트럼 분석기 선폭 추정을 위해 락인 증폭기 전압 제어 발진기(VCO)를 제어하고 안정화합니다.

    청중 질문

    시계가 '안티 센서'라고 말씀하셨는데요. 한 가지 명백한 예외는 측지학입니다. 해당 애플리케이션이 미래에 상용화될 것이라고 보시나요?

    Andre는 시계를 "안티 센서"라고 설명했는데, 좋은 센서와는 달리 환경에 반응하여 어떤 식으로든 출력을 이상적으로 변경하지 않는 장치이기 때문입니다. 이에 대한 예외는 다음과 같습니다. 측지과학자들은 매우 정밀한 시계를 사용하여 지구 중심으로부터의 거리를 측정합니다. 일반 상대성 이론에 따르면 시간은 국소적인 중력 퍼텐셜에 따라 달라집니다. 따라서 시계의 주파수를 측정할 수 있다면, 그 시계 주변의 중력 퍼텐셜에 대해서도 알 수 있을 것입니다. 이 분야에서 흥미로운 발전은 지구 중심으로부터의 거리가 밀리미터 단위로 변해도 시계 주파수에 측정 가능한 영향을 미치는 단계에 접어들었다는 점입니다. 그림 1은 지구 중력장을 측정하는 예를 보여줍니다. 그러나 국소적인 중력 퍼텐셜을 이해하는 것은 시계의 특성을 정확하게 파악하는 데 있어 이미 한계 요인이 되고 있습니다. 이러한 측정을 성공적으로 수행하려면 측정 대상 시계를 알려진 지위 퍼텐셜을 가진 다른 시계들과 비교해야 하는데, 이는 이 기술을 상용화하는 데 있어 큰 과제가 될 것입니다.

    측지학/진동기를 적용한 GRACE-FO 중력 이상 지도
    그림 1: NASA의 GRACE(중력 회복 및 기후 실험)에서 생성된 시각적 중력 모델. 빨간색 부분은 기준치보다 상대적으로 중력이 강한 부분을 나타내고, 파란색 부분은 중력이 약한 부분을 나타냅니다. 애니메이션을 보실 수 있습니다 여기에서 확인하세요.

    주파수와 위상 변동을 서로 다른 것처럼 설명하셨는데, 물론 둘 중 하나를 다른 것으로 표현할 수도 있습니다. 이러한 종류의 소음을 설명하기 위해 이 두 가지 방법을 사용하는 데 "철학적" 차이가 있습니까?

    짧은 대답은 '아니요'입니다. 이러한 유형의 잡음을 설명하기 위해 주파수 또는 위상 용어를 사용하는 데 철학적인 차이는 없습니다. 수학적으로 일대일 방식으로 연결됩니다. 발진기의 변동과 일부 환경적 영향을 연결하려는 경우 작업할 수 있는 자연스러운 기반이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 시계에 실내 온도에 따라 주파수가 변하는 알려진 온도 민감도가 있는 경우 위상 변화보다는 주파수 영역의 변화를 표현하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.

    데드타임은 딕 효과와 어떤 관련이 있나요?

    The 딕 효과 현대 원자 시계에 영향을 미치는 것입니다. 원자시계를 다룰 때는 원자를 레이저 냉각하여 가둔 다음 효과적으로 조사해야 합니다. 이에 대한 문제는 데드타임(Deadtime)에서 발생합니다. 클록 전환은 발진기에 의해 지속적으로 구동되지만 원자 모집단은 주기적으로만 조사되며 프로브 신호 사이에는 데드타임이 있습니다. 이러한 비교와 데드타임의 주기성으로 인해 수정하려는 신호와 구별하기 어려운 노이즈가 발생합니다. 이 소음을 딕 효과라고 합니다. 이는 측정 시 데드타임이 발생하는 상황과 유사합니다. 주파수 카운터. 결국 주파수 카운터는 단순히 두 개의 서로 다른 주파수를 비교합니다. 비교에 차이가 있고 입력 신호에 변동이 있는 경우 이러한 차이가 있으면 잘못된 신호가 발생하게 됩니다.

    나는 귀하의 시간 측정이 귀하의 기준 시계만큼 좋다고 가정합니다. 데이터시트 등을 통해 알지 못하는 경우 참조 또는 신호 클럭 성능이 충분한지 어떻게 알 수 있습니까?

    이것은 정확합니다. 참조 클럭이 테스트 중인 클럭의 성능과 안정성을 크게 초과하지 않으면 오실레이터의 성능이 모호해집니다. 사용 가능한 데이터시트나 사양이 없고 참조할 수 있는 보다 안정적인 참조 클럭이 없다면 성능을 판단할 방법이 없습니다. 이는 세계에서 가장 안정적인 시계의 성능을 측정하는 데 어려움을 줍니다. 사용 가능한 어떤 참조 시계보다 더 안정적인 시계를 구축하는 경우 비교할 수 있는 동일한 두 번째 시계를 구축하는 것이 최선입니다. Moku:Pro 최대 300ppb까지 안정적인 온보드 클럭을 탑재하고 있습니다. 사용자는 다음과 같은 계측기를 사용할 때 외부 10MHz 기준 입력을 사용할 수도 있습니다. 위상 계측기 에 발진기 특성화.

    Moku Phasemeter를 사용하여 Allan 편차를 사용한 발진기 특성화
    그림 2: Moku 위상계는 XNUMX개의 독립적인 입력 신호를 추적하고 각 신호의 Allan 편차를 그래프로 표시합니다.

    QuantX Labs의 Cryoclock 장치 내부에 대해 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 이것은 사파이어 발진기입니까?

    Cryoclock은 그림 3에 표시된 QuantX Labs의 극저온 사파이어 발진기입니다. 이는 6K로 냉각된 주먹 크기의 커다란 사파이어 덩어리로 구성됩니다. 그런 다음 연구원들은 내부에서 전자기 모드를 여기시킵니다. 이 상태에서 사파이어는 엄청나게 먼 거리나 시간에 걸쳐 마이크로파를 전파할 수 있습니다. 사파이어는 본질적으로 손실이 거의 없어 단기 안정성이 뛰어납니다. 또한 매우 견고한 재료이므로 많은 기계적 변동에 영향을 받지 않습니다. 사파이어는 또한 온도에 민감하지 않은 상태를 가지므로 본질적으로 높은 단기 안정성에 더해 장기 안정성도 매우 좋습니다. 그것에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기에서 확인하세요.

    Cryoclock- QuantX Labs의 극저온 사파이어 발진기
    그림 3: QuantX Labs의 Cryoclock 극저온 사파이어 발진기.

    계측기 클럭 노이즈는 위상 노이즈 측정을 어떻게 제한합니까?

    측정 장비의 내부 클럭은 위상 노이즈 측정에 영향을 미칠 수 있습니다. 모든 클럭이 자체 위상 노이즈를 생성하기 때문입니다. 이는 테스트 중인 장치의 위상 노이즈가 계측기의 고유 위상 노이즈에 가깝거나 낮은 경우에만 문제가 됩니다. 계측기 클럭 노이즈의 영향을 완화하려면 다음과 같은 기술을 구현해 보십시오. 상호 상관저희 웨비나를 시청해 주셔서 감사합니다. 다시 뵙기를 기대합니다. 더 많은 유익한 데모를 보시려면 저희 웹사이트를 방문해 주세요. 웹 세미나 도서관 주문형 보기용.

    더 많은 질문?

    지식 베이스를 통해 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 확인하십시오

    장치 기능이나 장비 기능에 대해 질문이 있는 경우 당사의 광범위한 내용을 확인하십시오. 기술 자료 당신이 찾고 있는 답을 찾기 위해. 인기 기사를 빠르게 확인하고 제품이나 주제별로 검색 범위를 좁힐 수도 있습니다.

    사용자 포럼에 가입하시어 연락을 받으십시오

    새로운 기능을 요청하고 싶으신가요? 공유할 지원 팁이 있나요? 사용 사례 예시부터 새로운 기능 발표 등에 이르기까지 사용자 포럼 제품 업데이트는 물론 Liquid Instruments 및 글로벌 사용자 커뮤니티와의 연결을 위한 원스톱 상점입니다.

    데모 모드에서 Moku를 사용해 보세요 Moku 앱을 다운로드하세요 → FAQ에 대한 답변을 받으세요 지식 기반을 방문하세요 → Moku 사용자와 연결 사용자 포럼에 참여하세요 →

    기타 추천 블로그 게시물

    블로그
    생성형 계측이란 무엇인가요?

    AI 기반 기술은 특수 측정, 실시간 신호 처리 및 제어 기능을 포함하여 맞춤형 테스트 솔루션을 생성합니다.

    날짜 2026 년 7 월 14 일

    블로그
    FPGA 기반 테스트 및 측정 맞춤형 솔루션의 5가지 장점

    사용자 프로그래밍 가능한 FPGA를 탑재한 장비가 어떻게 기존의 테스트 장비들을 대체하고 있는지, 그리고 이것이 여러분의 연구실에 어떤 의미를 갖는지 알아보겠습니다.

    특징 : Moku 클라우드 컴파일

    날짜 2026 년 5 월 22 일

    블로그
    MokuOS 4.2로 더욱 빠르고 강력한 실시간 맞춤 설정 기능을 경험하세요.

    MokuOS 4.2는 간단한 소프트웨어 업데이트만으로 Moku:Delta에서 더 높은 대역폭, 더 빠른 실시간 처리 속도, 그리고 더 많은 악기를 사용할 수 있도록 해줍니다.

    날짜 2026 년 3 월 19 일

    모든 블로그로 돌아가기

    목차

    • 제품
    • 기구
    • 리소스
    • 고객 지원
    • 회사
    • 문의하기
    • 개인정보 처리방침
    • 이용 약관

    사무소

    United States
    (619) 332-6230
    12526 High Bluff Dr.
    Suite 150
    San Diego, CA 92130

    Australia
    +61 2 6171 9730
    243 Northbourne Avenue
    Suite 1, Level 1
    Lyneham, ACT 2602

    Australia
    +61 3 7073 3594
    5층 5C호실
    스완스턴 스트리트 700번지,
    칼턴, 빅토리아주 – 3058

     

     

    팔로우

    링크드인 유튜브 X Facebook 인스타그램

    공식 위챗

    © 2026 Liquid Instruments. All rights reserved.