发布时间:2016-10-27 阅读量:1164 来源: 发布人:
Luke Aikins(卢克·艾金思)是一名超乎你想象的美国跳伞运动员。他出生在一个跳伞世家,Aikins 延续了家族传统,已经有二十多年的跳伞经验,累计跳伞次数达 18000 次。上周,这个浑身是胆的人成为了不带降落伞和滑翔衣从 25000 英尺(7620 米)的高空跳下的第一人。
Luke Aikins
Aikins 成功的关键在于他的空中导航系统,这个系统能够引导他的飞行轨迹,从而成功“落网”。Aikins 的头盔上装有一个GPS模块,能够把自身的位置信息发送到地面的导航系统。
导航系统对他的飞行进行追踪,并根据自由下落轨迹预测他的降落位置。这个导航系统还同一张大网相连,若系统检测到他的降落点在大网的范围内,大网周围一系列的灯则显示为白色;反之则显示为红色。
Aikins 在自由下落两分多钟后,翻过身并安全降落在专门为自由降落的跳伞运动员设计的悬空 20 层楼高、边长 100 英尺的正方形大网上。在 Aikins“落网”时他的下降速度已经达到 150 英里每小时。这“惊人一跳”同时也在电视上直播。
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在高速通信、精准导航与精密测量等尖端领域,电子系统的时序架构对时钟信号稳定性的要求已近乎苛刻——其精度如同机械钟表的游丝摆轮,微小偏差便可能引发整个系统的时序紊乱,导致数据传输错误、定位偏移或测量失准。环境温度的波动一直是普通晶振频率稳定性的最大挑战,而温补晶振(Temperature Compensated Crystal Oscillator,简称TCXO)作为高精度时钟基准的核心器件,正是为解决这一核心问题而生。它凭借内置的“感知-计算-补偿”机制,在宽温环境下实现对频率的精准锁定,将温度变化引发的漂移压制在极低水平,成为高端电子系统中不可或缺的“时序锚点”。要真正理解并选型这一精密器件,就必须深入剖析其决定性能优劣的几个重要参数。