На ежегодном мероприятии Annual IEEE International Electron Devices Meeting (71-м по счёту) представлено интересное и чрезвычайно перспективное решение — кремниевые часы с точностью, почти сравнимой с атомными. Разработка на порядки меньше и значительно энергоэффективнее современных атомных часов — вплоть до возможности установки в смартфоны, что позволит связи и навигации шагнуть далеко вперёд по скорости и точности.

Созданы «атомные» часы для смартфонов — скорость связи и точность навигации выйдут на новый уровень

Топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей (2025 год)

Созданы «атомные» часы для смартфонов — скорость связи и точность навигации выйдут на новый уровень

Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа

Созданы «атомные» часы для смартфонов — скорость связи и точность навигации выйдут на новый уровень

Топ-10 смартфонов до 35 тысяч рублей (2025 год)

Созданы «атомные» часы для смартфонов — скорость связи и точность навигации выйдут на новый уровень

Процессоры за 30 тысяч рублей — большой сравнительный тест

Созданы «атомные» часы для смартфонов — скорость связи и точность навигации выйдут на новый уровень

Российские итоги HUAWEI XMAGE 2025 и выставка «Фото[графическое] путешествие»

Созданы «атомные» часы для смартфонов — скорость связи и точность навигации выйдут на новый уровень

HUAWEI FreeBuds 7i: ставка на глубину

Созданы «атомные» часы для смартфонов — скорость связи и точность навигации выйдут на новый уровень

HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография как полноценное окно в мир искусства

Созданы «атомные» часы для смартфонов — скорость связи и точность навигации выйдут на новый уровень

Устройство создали исследователи Университета Мичигана (University of Michigan). В своей основе это MEMS (микроэлектромеханическая система). Часы имеют размер меньше кубика сахара, что резко контрастирует с лабораторными атомными часами размером со шкаф. Разработка также выгодно выделяется на фоне современных электронных часов, например продукции компании SiTime. Новинка проще и работает на основе фундаментальных законов физики, а не за счёт изощрённых электронных схем.

Новые часы используют вибрации кремниевой пластины с пьезоэлектрической плёнкой — это генерирует базовый временной сигнал. Прорыв обеспечило легирование кремния фосфором, что сделало материал физически устойчивым к температурным изменениям и позволило электронике активно корректировать дрейф частоты.

Второй находкой стало использование встроенного датчика температуры. Электроника обнаруживает изменения и автоматически регулирует нагреватель, а также вносит коррекции в физические свойства кремниевой плёнки, электрически изменяя её жёсткость, что компенсирует внешние воздействия. В диапазоне температур от −40 °C до +85 °C частота практически не меняется. После 8 часов работы отклонение составляет всего 102 наносекунды, что при линейном масштабировании на неделю даёт дрейф чуть более 2 микросекунд. Это в 100 раз точнее существующих коммерческих MEMS-генераторов (например, от SiTime).

По сравнению с атомными часами разработка по точности уступает лучшим лабораторным моделям на несколько порядков, но сопоставима со стабильностью миниатюрных атомных часов, при этом занимая в десятки раз меньше места и потребляя в 10–20 раз меньше энергии. Атомные часы требуют серьёзной изоляции от окружающей среды и отличаются высоким энергопотреблением, что делает их непригодными для компактных устройств.

Разработка финансируется DARPA с целью создания часов, отклоняющихся не более чем на 1 мкс за неделю. Такие часы могут в корне изменить работу электроники там, где GPS недоступен: в космосе и под водой. Наконец, станет возможным устанавливать более точные часы в смартфоны, гарантируя повышение скорости передачи пакетов, что будет востребовано в будущем по мере роста скоростей передачи данных.