[发明专利]一种光速各向异性测量方法无效
申请号: | 201310042668.8 | 申请日: | 2013-02-04 |
公开(公告)号: | CN103162844A | 公开(公告)日: | 2013-06-19 |
发明(设计)人: | 雷海东 | 申请(专利权)人: | 江汉大学 |
主分类号: | G01J7/00 | 分类号: | G01J7/00 |
代理公司: | 北京市德权律师事务所 11302 | 代理人: | 刘丽君 |
地址: | 430056 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光速 各向异性 测量方法 | ||
1.一种光速各向异性的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、所述空间冷原子钟系统在外空间的0处,将自身时间频率向第一、第二微波时频传输系统以电磁波方式发出,从所述第一、第二微波时频传输系统分别获得光速下传时间量Ta、Tb;
步骤二、所述空间冷原子钟系统经过时间△T移动到0’处,然后所述空间冷原子钟系统同时接收从所述第一、第二微波时频传输系统发出的时间信号,并分别获得所述第一、第二微波时频传输系统的光速上传时间量Tc、Td;
步骤三、根据下列公式:
|Tc-Ta|=|Δs1+Δm1+M1cosθ1| (7)
|Td-Tb|=|Δs2+Δm2+M2cosθ2| (8)
式中:
△s1代表所述空间冷原子钟系统在0处同时与所述第一、第二微波时频传输系统进行时间频率传递时,第一、第二微波时频传输系统之间的时间频率传递偏差,
△s2代表所述空间冷原子钟系统在0’处同时与所述第一、第二微波时频传输系统进行时间频率传递时,第一、第二微波时频传输系统之间的时间频率传递偏差,
△m1代表所述空间冷原子钟系统从0点、0’处对所述第一微波时频传输系统分别进行时间信号下传与上传之间的误差,
△m2代表所述空间冷原子钟系统从0点、0’处对所述第二微波时频传输系统分别进行时间信号下传与上传之间的误差,
θ1代表所述空间冷原子钟系统从0点、0’处对所述第一微波时频传输系统分别进行时间信号下传与上传之间的光速异常坐标方向和信号传输方向的夹角,
θ2代表所述空间冷原子钟系统从0点、0’处对所述第二微波时频传输系统分别进行时间信号下传与上传之间的光速异常坐标方向和信号传输方向的夹角,
M1为气敏系数常数,其大小与所述空间冷原子钟系统从0点、0’点处对所述第一微波时频传输系统分别进行时间信号下传与上传的光程所经过的空间气体密度、温度、湿度和气体种类有关,
M2为气敏系数常数,其大小与所述空间冷原子钟系统从0点、0’处对所述第二微波时频传输系统分别进行时间信号下传与上传的光程所经过的空间气体密度、温度、湿度和气体种类有关;
上述△s1、△s2,θ1、θ2,△m1、△m2分别能通过卫星定位授时技术、空间时钟传输技术获得;M1、M2分别能通过大气物理学和空间物理现有技术获得。而Ta、Tb,Tc、Td也能通过卫星定位授时技术获得;
判断:当式(7)、(8)中各自的等式左边与右边之间的误差范围均小于设定的理论误差阈值时,则证明光速的空间各向同性,否则认为光速的空间各向异向。
2.根据权利要求1所述的光速各向异性的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
寻找一个合适的空间点作为0’点,使得Tc=Td,这样,联立式(7)、(8),让式(7)、(8)各自等号的两边各自分别相减,如果两边所得到的差值之间的误差范围均小于设定的理论误差阈值时,则证明光速的空间各向同性,否则认为光速的空间各向异向。
3.根据权利要求1所述的光速各向异性的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
使所述空间冷原子钟系统移动到第三点0″点,同时与所述第一、第二微波时频传输系统进行时间频率传递,得到与公式(7)、公式(8)同类的公式(9),当式(9)的等式左边与右边之间的误差范围均小于设定的理论误差阈值时,则证明光速的空间各向同性,否则认为光速的空间各向异向。
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