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1)  passive rubidium atomic clock
Rb原子钟
2)  rubidium atoms
Rb原子
1.
The experimental result of laser trapping of rubidium atoms is reported.
用饱和吸收光谱法对二极管激光器进行稳频 ,使激光器的有效线宽小于 1MHz,并利用声光调制器使激光的频移量得到控制 ,满足了激光冷却与囚禁原子对激光频率稳定性和频移量的要求 ,实现了 Rb原子的激光囚禁。
3)  Rb spectrum
Rb原子光谱
4)  TV-Rb clock
TV-Rb钟
1.
Control of carrier-envelope phase offset in femtosecond laser with PLL and TV-Rb clock;
利用锁相环和TV-Rb钟控制飞秒激光脉冲的载波包络相移
5)  Hydrogen Maser
氢原子钟
1.
Hydrogen absorbing alloys have been widely used today to store the hydrogen,they also can be applied to the Hydrogen Maser.
合金储氢方式现在已被广泛采用,这种储氢方式也可应用于氢原子钟。
2.
The hydrogen maser is the generally available frequency standard with the smallest frequency instability for all but the shortest measuring time interval.
氢原子钟是一种最稳定的 (除极短测量时间间隔之外 )频率标准 ,但是环境温度变化及微波谐振腔老化会引起原子钟输出频率的变化 ,从而导致氢原子钟长期性能变差。
3.
To offer high-precision time/frequency signals, people have developed hydrogen masers of which all terms of performances are excellent excepting long-term frequency stability.
为了提供高精密的时间频率,人类已经研制出氢原子钟,除长期稳定度之外,它的各项性能都是十分优秀的。
6)  atomic clock
原子钟
1.
Detection of phase-frequency skip of atomic clock based on wavelet transform;
小波变换在原子钟相频跳变检测中的应用
2.
Analysis of frequency stability of atomic clock under sinusoidal vibration;
正弦振动条件下原子钟的频率稳定度分析
3.
Study on the Analysis Theories and Algorithms of the Time and Frequency Characterization for Atomic Clocks of Navigation Satellites;
导航卫星原子钟时频特性分析理论与方法研究
补充资料:Rb

    元素符号Rb,原子序数37,原子量85.47,核外电子排布式3s23p63d104s24p65s1,在周期表中位于第五周期ⅠA族。原子金属半径247.5皮米(Pm),离子半径147皮米,第一电离能405kJ/mol,电负性0.8,主要氧化数+1。银白色有金属光泽,质软,硬度为0.3,密度为1.532g/cm3(固),1.475g/cm3(液),熔点38.39℃,沸点688℃,电导性7.7。化学性质极活泼,在空气中很快形成氧化层而失去光泽并自燃生成深棕色的超氧化物RbO2。臭氧跟氢氧化铷反应可生成臭氧化铷,铷跟氯气或溴猛烈反应燃烧形成火焰,不跟氮气反应。铷跟水剧烈反应并发生爆炸,跟温度低于-100℃的冰也能发生剧烈的反应,生成氢气和氢氧化铷。跟氢气化合生成氢化铷。它是碱金属氢化物中最不稳定的一种,加热不待熔化即行分解,铷平时保存在煤油里。铷的蒸气在180℃时显绛红色,高于250℃时则变为橙黄色。铷有优异的光电性能,铷原子受光的照射时会激发释放出电子,利用这种特性,可把铷喷镀在银片上,制成光电管,广泛应用于电影、电视、自动控制设备中。由于铷能强烈地跟氧气化合,制造真空管时用做吸氧剂。铷汞齐用做催化剂。有些铷的化合物用于医药。1861年德国的本生和基尔霍夫,用光谱分析的方法从云母提取物中发现了铷,并根据谱线的颜色命名为铷(原意是暗红)。铷在自然界很少,而且分散,海水中含量较多,用重结晶法从海水中提取氯化铷。可用电解熔融氯化铷的方法制备铷,但有危险,工业上主要用钙或镁在700~800℃和真空条件下还原氯化铷制取铷。铷的沸点比钙低,便于分离收集。

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参考词条