
US Sandia National Laboratory vyvinula vakuovou komoru velikosti avokáda vyrobenou z titanu
Během několika desetiletí se GPS vyvinulod vojenských technologií až po oblíbené civilní technologické řešení pro různé každodenní aplikace. Moderní společnost na tyto GPS aplikace silně spoléhá. Globální polohový systém však není vždy dostupný v místech, jako jsou vysoké polární šířky nebo hluboká horská údolí. Signály GPS lze navíc blokovat nebo ztlumit.

Systémy GPS jsou náchylné k závislostize souhvězdí satelitů obíhajících kolem Země. Tyto satelity vysílají signály s časovou značkou, které jsou synchronizovány s atomovými hodinami. GPS přijímače využívají Dopplerův efekt na satelitní signály k extrémně přesnému výpočtu polohy a rychlosti přijímače. Pokud jsou tyto signály přerušeny nebo poškozeny, systém selže.
Alternativa – to je technologie, kterábyl původně vyvinut pro vojenské rakety během druhé světové války a běžně se používá na ponorkách při potápění. Nazývá se „inerciální navádění“ a jedná se o plně autonomní systém, který využívá gyroskopy a akcelerometry k výpočtu polohy navigačního zařízení vzhledem k pevné známé poloze.

</ img>
Problém je, že stejně jako GPS je inerciálnínaváděcí systémy musí být velmi přesné a mít stejnou úroveň časování jako atomové hodiny. To je možné u stávajících systémů, které využívají mechanické gyroskopy nebo lasery přes oblaka plynného rubidia k měření kvantových efektů – ale spoléhají na těžké a drahé vakuové systémy.
Přístup týmu Sandia zahrnujevyrábějící spolehlivé kvantové senzory, které se vejdou do komory o objemu pouhého jednoho centimetru krychlového. Tato kamera je vyrobena z titanu a má safírová okna – materiály, které velmi dobře zabraňují úniku plynů, jako je helium.

</ img>
Systém ještě nebyl doveden k dokonalosti, jeho maximumslabé místo – trvání údržby vakua. Nyní se výzkumníci snaží, aby bylo zařízení méně objemné a snáze se vyrobilo.
Zdroj: newatlas, sandia
Ilustrace: sandia, fandom
</ p>