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中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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据英国《新科学家》杂志网站近日报道,法国科学家研制出了首个可以开展三维(3D)测量的量子加速计,有望帮助船只在没有GPS信号的时候导航,也可用于更精确绘制地球内部的情况。相关研究已经提交预印本网站(arxiv.org)。
加速计是一种跟踪物体位置的小型设备,通过检测物体运动和位置的变化来工作,广泛应用于手机、无人机等。几十年前,人们就知道量子效应可用于制造更精确的加速计,但迄今建造的大多数量子加速计只能沿一条直线进行一维测量。为改进这一点,法国国家科学研究中心的菲利普·鲍耶及其同事研制出了首个可以进行3D测量的量子加速计。
这款3D加速计的外壳是一个40厘米长的金属盒,里面有3个激光器和1个较小的玻璃盒,玻璃盒里装满了铷原子——所处温度仅比绝对零度高一点点。在这一极端寒冷的温度下,量子效应“现身”,使原子的行为像物质波。
为测量运动的变化,3束激光分别沿盒子的长度、宽度和高度方向照射原子,迫使原子发生碰撞,产生波纹,波纹的性质取决于加速计的运动。通过分析波纹图案,量子加速计可以计算激光器的加速度。鲍耶表示,由于原子可以被非常精确地控制,所以整个装置非常精确。
为测试这一点,研究人员将该加速计置于一张可以摇晃和旋转的桌子上,结果发现计算误差约为20米;而标准非量子设备的测量误差为1公里。
澳大利亚国立大学的约翰·克洛斯表示,对于轮船等容易发生振动的大型交通工具,这项技术或许非常适用。配备了量子加速计,如果GPS信号出现故障或被黑客干扰,船只都可以保持非常准确的航向。
丹麦技术大学的勒内·福斯伯格则指出,所有接近地球表面的物体都会受到地球引力的加速,新设备也可以非常精确地测量到这一点,这可能有助于更精确地绘制地球内部的情况,供采矿所用,因为当设备置于地下油井等的上方时,会检测到稍微不同的重力加速度。
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