9月13日消息,据AZoM报道(发布于9月12日),量子传感技术正在为导航系统带来工程化突破:基于量子器件的惯性导航方案可在GPS信号被拒止或欺骗的环境下持续提供高精度定位,面向国防、航空航天与自主系统应用。

传统惯性导航依赖机械陀螺与加速度计,漂移随时间累积,长时间无GPS更新后误差显著。量子传感器——包括金刚石氮空位(NV)色心、原子干涉陀螺与冷原子器件——利用量子态对加速度与旋转的超高灵敏度,可实现漂移低几个数量级的测量精度,从而大幅延长无卫星导航下的可用时长。

报道指出,当前的技术趋势是把实验室级量子器件做成坚固(rugged)、小型化、可量产的工程模块:解决振动、温度与磁场干扰下的现场稳定性,是该技术从演示走向装机的关键。材料与工艺层面,高纯金刚石薄膜生长、微波与激光器件集成、磁屏蔽材料等环节构成供应链核心。

对先进材料行业而言,量子导航的工程化意味着对缺陷控制金刚石、特种光学玻璃、低磁合金与精密封装材料的新增需求;随着国防与自主交通领域加速布局GPS替代方案,量子传感供应链正在成为先进材料企业关注的增量市场。 (来源:AZoM)