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물리학1, 물리학2에서 양자역학과 상대성이론을 배우며 '시간의 본질'에 대한 의문이 생겨, 기존 원자시계의 한계를 넘어서는 초고정밀 광기반 시계를 직접 설계해보고자 탐구를 시작함.
먼저 해시계?기계식 시계?원자시계로 이어지는 시계의 발전사를 조사하고, 광 기반 시계가 마이크로파 시계보다 최대 100배 정밀함을 그래프로 비교하여 핵심 기술 차이를 파악함.
핵심 기술로는 광섬유 전송(전반사), 도플러 효과 보정, 중력장·속도에 따른 상대성 보정, 양자 얽힘·광 격자 기반 진동수 안정화 구조를 채택하고 수식과 그래프를 활용해 각 보정 과정의 필요성을 분석함.
이후 전기 회로(광섬유-도플러 모듈-원자 간섭계-출력부)와 C언어 기반 신호처리 알고리즘을 설계하여 빛 기반 원자 시계가 최소 50배 이상의 정밀도를 달성할 수 있음을 이론적으로 구현함.
최종적으로 초고정밀 시계가 GPS 보정, 우주 탐사, 중력파 검출, 시공간 연구 등에서 핵심 기술이 될 수 있으며, 양자역학?상대성이론을 연결하는 중요한 실험 장치가 될 가능성을 제시함.