
US Sandia National Laboratory har utvecklat en vakuumkammare i avokadostorlek gjord av titan
På bara några decennier har GPS utvecklatsfrån militär teknik till en populär civil tekniklösning för många dagliga tillämpningar. Det moderna samhället är starkt beroende av dessa GPS-applikationer. Det globala positioneringssystemet är dock inte alltid tillgängligt på platser som höga polära breddgrader eller djupa bergsdalar. Dessutom kan GPS-signaler vara blockerade eller dämpade.

Sårbarheten hos GPS-system beror på deras beroendefrån konstellationerna av satelliter som kretsar runt jorden. Dessa satelliter sänder ut tidsstämplade signaler som är synkroniserade med atomklockan. GPS-mottagare använder Doppler-effekten på satellitsignaler för att beräkna mottagarens position och hastighet extremt noggrant. Om dessa signaler avbryts eller skadas, misslyckas systemet.
Alternativ – detta är en teknik somutvecklades ursprungligen för militära missiler under andra världskriget och används ofta på ubåtar vid dykning. Kallas "tröghetsvägledning" och är ett helt autonomt system som använder gyroskop och accelerometrar för att beräkna platsen för en navigationsenhet i förhållande till en fast, känd position.

</ img>
Problemet är att, som GPS, tröghetstyrsystem måste vara mycket exakta och ha samma nivå av timing som atomur. Detta är möjligt med befintliga system som använder mekaniska gyroskop eller lasrar genom rubidiumgasmoln för att mäta kvanteffekter – men de förlitar sig på tunga och dyra vakuumsystem.
Sandia-teamets tillvägagångssätt inkluderartillverkar pålitliga kvantsensorer som passar in i en kammare med en volym på endast en kubikcentimeter. Denna kamera är gjord av titan och har safirfönster – material som är mycket bra på att förhindra utsläpp av gaser som helium.

</ img>
Systemet har ännu inte blivit perfekt, det är det mestsvag punkt – varaktighet av vakuumunderhåll. Nu försöker forskare göra enheten mindre skrymmande och lättare att tillverka.
Källa: newatlas, sandia
Illustrationer: sandia, fandom
</ p>