빅뱅이론에 나오는 위성을 사용하지 않는 양자항법시스템이 현실로 발명됐다.

미국 샌디아 국립연구소(Sandia National Laboratory)는 티타늄으로 만든 아보카도 크기의 진공 챔버를 개발했습니다.

그리고 언젠가는 양자 역학 센서를 사용하여 위성 없이도 정확한 항법을 제공할 수 있는 사파이어가 있습니다.

불과 수십 년 만에 GPS는 발전했습니다.군사 기술에서 많은 일상적인 애플리케이션을 위한 인기 있는 민간 기술 솔루션에 이르기까지. 현대 사회는 GPS를 사용하는 이러한 애플리케이션에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 고위도나 깊은 산골짜기와 같은 장소에서는 위성 위치 확인 시스템을 항상 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 GPS 신호가 차단되거나 방해를 받을 수 있습니다.

GPS 시스템은 의존성으로 인해 취약합니다.지구를 도는 위성의 별자리에서. 이 위성은 원자 시계와 동기화된 타임스탬프가 있는 신호를 방출합니다. GPS 수신기는 위성 신호의 도플러 효과를 사용하여 수신기의 위치와 속도를 매우 정확하게 계산합니다. 이러한 신호가 중단되거나 손상되면 시스템이 실패합니다.

대안 – 이것은 기술입니다원래는 제2차 세계대전 당시 군용 미사일용으로 개발되었으며 잠수함에서 다이빙할 때 일반적으로 사용됩니다. "관성 유도"라고 불리는 이 시스템은 자이로스코프와 가속도계를 사용하여 고정된 알려진 위치를 기준으로 내비게이션 장치의 위치를 ​​계산하는 완전 자율 시스템입니다.


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문제는 GPS와 마찬가지로 관성유도 시스템은 매우 정확해야 하며 원자 시계와 동일한 수준의 타이밍을 가져야 합니다. 이는 기계적 자이로스코프나 루비듐 가스 구름을 통한 레이저를 사용하여 양자 효과를 측정하는 기존 시스템에서 가능합니다. 하지만 그들은 무겁고 값비싼 진공 시스템에 의존합니다.

Sandia 팀의 접근 방식에는 다음이 포함됩니다.부피가 1cm3에 불과한 챔버에 맞는 신뢰할 수 있는 양자 센서를 제조합니다. 이 카메라는 티타늄으로 만들어졌으며 사파이어 창문이 있습니다. 헬륨과 같은 가스의 누출을 방지하는 데 매우 뛰어난 재료입니다.


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시스템은 아직 완벽해지지 않았으며,약점 &#8211; 진공 유지 기간. 이제 연구자들은 장치의 부피를 줄이고 제조하기 쉽게 만들려고 노력하고 있습니다.

출처: newatlas, sandia

일러스트: 샌디아, 팬덤

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