量子陀螺仪

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量子陀螺仪是基于量子力学原理的高灵敏角速度测量装置。加州大学的伯克利分校的理查德·帕卡德是由(理查德·帕卡德)和他的同事产生。由于它可以非常高的灵敏度进行测量,因此通过理论上制造大型测量设备,它可以检测出地球自转的转速单位(1/60度)的变化。 1962年,剑桥大学物理学家布莱恩·约瑟夫森(Brian Josephson)证明,电流在两个由薄绝缘层隔开的超导体之间流动。“ 约瑟夫...

量子陀螺仪

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量子陀螺仪是基于量子力学原理的高灵敏角速度测量装置。加州大学伯克利分校理查德·帕卡德是由(理查德·帕卡德)和他的同事产生。由于它可以非常高的灵敏度进行测量,因此通过理论上制造大型测量设备,它可以检测地球自转转速单位(1/60度)的变化。

“量子陀螺仪”的图

量子陀螺仪原理

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1962年,剑桥大学物理学家布莱恩·约瑟夫森(Brian Josephson)证明,电流在两个由薄绝缘层隔开的超导体之间流动。“ 约瑟夫森效应在广义上,术语”中,通过具有性质的分子如波构成的,它指的是不同的行为通常与耦合用弱力显微镜量子系统之间发生。作为超流体的约瑟夫森效应,当两个流体(无摩擦流体)通过弱键连接并且仅在一侧施加压力时,流体会从一侧振动到另一侧。

量子陀螺仪使用这种超流体约瑟夫森效应。在圆环型(甜甜圈型)管中准备两个耦合弱的空间,并在其中放入超流体(液氦3)。这两个空间是弱结合的,由氮化硅薄膜隔开,氮化硅薄膜在人的头发上有4225个孔,厚度为1/500 。施加较小的压力会产生从一侧到另一侧振动的波浪。波频率是由所施加的压力来确定,但波(的大小幅度)通过与圆环的旋转来确定。该幅度可以电测量。因此,如果圆环在旋转,则波变大,并且可以通过测量波的大小来以高灵敏度来测量旋转。

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