Wie in der Ausgabe erläutert, wird jedes Atom mit Hilfe genauer Laser in den SO -genannten Zustand der Überlagerung aufgeteilt, ähnlich der Katze von Schrödinger, so dass es sich gleichzeitig auf zwei Arten bewegt, die dann rekombiniert werden. Diese beiden Wege erstellen ein Muster, das detaillierte Informationen darüber codiert, wie sich die Atomumgebung auf seine Reise ausgewirkt hat. Quantensensoren sind viel empfindlicher als klassische Trägheitsnavigationssysteme.
Da Atome identisch sind und sich nicht ändern, sind sie im Gegensatz zu mechanischen Komponenten oder Elektronik viel weniger anfällig für Drift oder Verschiebung. Infolgedessen bieten sie eine lange und hohe Navigation ohne externe Wahrzeichen. Während der Mission von x -37b wird diese Navigation der Quantennavigation zum ersten Mal im Weltraum getestet.
In Zukunft kann diese Technologie Raumfahrzeug, Flugzeuge, Schiffe und U -Boote in Umgebungen, in denen GPS nicht verfügbar oder gebrochen ist, revolutionieren. Die Veröffentlichung betonte, dass GPS -Signale im Weltraum, insbesondere außerhalb der Erdumlaufbahn, unzuverlässig oder einfach verschwinden. Gleiches gilt für Unterwasser, wo U -Boote keinen Zugang zu GPS haben. Und selbst auf der Erde können GPS -Signale gedämpft oder falsch sein.
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