POS权益证明入选MIT“2022年十大突破性技术”

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突破性技术可在GPS无法到达的地方实现导航

突破性技术可在GPS无法到达的地方实现导航图片中的红线代表"导航员"走过的路径,而带点的白线则是MuWNS记录的路径。图片来源:2023HiroyukiK.M.Tanaka由于全球定位系统在岩石下和水中无效,这项新兴技术有望在未来应用于搜救任务、监测水下火山以及在地下和水生环境中指挥自动驾驶车辆。全球定位系统(GPS)是一种成熟的导航工具,从更安全的空中旅行到实时位置制图,它提供了一系列广泛的积极应用。然而,它也有一些局限性。GPS信号在高纬度地区较弱,而且可能受到干扰或欺骗(用伪造信号代替真实信号)。信号还会被墙壁等表面反射,受到树木的干扰,并且无法穿过建筑物、岩石或水。μ介子的存在时间只有2.2微秒(1微秒仅为百万分之一秒),但由于它们在真空中以光速(每秒30万公里)传播,因此它们有足够的时间从大气层到达地球并深入地下。相比之下,μ介子近年来一直是学界关注的焦点,因为它们能够帮助我们观察火山深处、窥视金字塔和气旋内部。μ介子不断频繁地落在世界各地(每分钟每平方米约有10,000个),而且无法干扰。"宇宙射线μ介子在地球上的落点是相同的,而且无论穿过什么物质,总是以相同的速度传播,甚至可以穿透数公里的岩石,"东京大学Muographix公司的田中博之教授解释说。"现在,通过使用μ介子,我们开发出了一种新型GPS,我们称之为μ介子定位系统(muPS),它可以在地下、室内和水下工作"。μPS最初是用来帮助探测水下火山或构造运动引起的海底变化的。它利用地面上的四个μ介子探测基准站为地下的μ介子探测接收器提供坐标。这种技术的早期版本要求接收器通过导线与地面站连接,大大限制了移动。然而,这项最新研究利用高精度石英钟使地面站与接收器同步。参考站提供的四个参数加上用于测量μ介子"飞行时间"的同步时钟,使接收器的坐标得以确定。这种新系统被称为μ介子无线导航系统(MuWNS)。据研究人员称,在室内或地下环境中使用MuWNS时,与射频识别(RFID)和Zigbee技术相比,它可以达到更高的精度;与激光雷达和声学导航相比,虽然精度低得多,但范围更广。资料来源:2023HiroyukiK.M.Tanaka为了测试MuWNS的导航能力,参考探测器被放置在一栋大楼的六楼,而"导航者"则将接收探测器带到地下室。他们拿着接收器在地下室的走廊里慢慢地走来走去。不是实时导航,而是通过测量来计算他们的路线,并确认他们所走的路径。"目前,MuWNS的精度在2米到25米之间,范围可达100米,具体取决于深度和行走速度。这与城市地区地面上的单点GPS定位一样好,甚至更好,"Tanaka说。"但离实用水平还很远。人们需要一米的精确度,而这其中的关键是如何实现时间同步。"改进这一系统,实现实时、一米精度的导航,取决于时间和资金。理想情况下,研究小组希望使用芯片级原子钟(CSAC)。"CSAC已经可以在市场上买到,比我们目前使用的石英钟好两个数量级。但是,它们太昂贵了,我们现在还不能使用。但我预计,随着全球对手机用CSAC需求的增加,它们的价格会便宜得多,"Tanaka说。有朝一日,MuWNS可用于为在水下工作的机器人导航,或引导自动驾驶车辆驶入地下。除了原子钟之外,MuWNS的所有其他电子元件现在都可以小型化,因此研究小组希望最终能将其安装到手机等手持设备中。在建筑物或矿井坍塌等紧急情况下,这可能会改变搜救团队未来的游戏规则。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381377.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381377.htm

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为什么#突破性的#技术总是最先发生在#西方?

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2022Science年度十大科学突破每一年,《》杂志的编辑团队都会评选出一项年度科学突破冠军以及九项年度科学突破入围奖。它们是一年里最重大的科学发现、科学进展和趋势。1.NASA的明星级新型太空望远镜2.惊人的巨型细菌3.更易于耕种的多年生稻4.黑死病如何改变欧洲人基因的新见解5.200万年前环境DNA重现古老生态系统6.RSV疫苗取得突破进展7.人类首次行星防御实验成功8.美国通过具有里程碑意义的气候法9.创造性人工智能的快速发展10.发现可能导致多发性硬化的病毒长文,来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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地球异常空间探测:突破性新技术揭示地震早期征兆根据DeGruyter的《应用大地测量学杂志》上的一项新研究,通过地面、大气层和电离层中存在的各种异常现象,地震可能会比以前认为的更早地暴露其即将发生。开发地震预警系统对于防止死亡和破坏非常有帮助。其中一项拟议的技术是利用卫星监测地面、大气层和其上方存在的带电粒子层(称为电离层)中的各种物理和化学参数。这种异常现象被称为地震前兆,尽管研究人员已经意识到了这些异常现象,但却很难确定一种所谓的红旗模式来预示即将发生的地震。这是因为前兆相互作用的复杂性及其在不同地震和不同地理区域的可变性。不过,随着研究人员利用日益先进的卫星技术对每一次地震进行分析,这些模式正在慢慢显现出来。德黑兰大学的MehdiAkhoondzadeh教授评估了2023年2月6日土耳其和叙利亚边境附近发生的两次地震之前和之后的各种卫星数据。其中包括来自中国张衡一号CSES-01和欧洲航天局由三颗卫星组成的Swarm卫星任务的数据。令人震惊的是,他早在地震发生前12-19天就观测到了地震区域陆地表面温度的异常,并在地震发生前5-10天观测到了大气参数的异常。这些参数包括水蒸气、甲烷含量、臭氧和一氧化碳的测量值。Akhoondzadeh教授对电离层的异常情况进行了调查,包括对电子密度和电子温度等参数的测量,他发现在地震发生前1-5天出现了明显的异常情况。异常现象分别在地面、大气层和电离层显现的时间表明,这些信号起源于地面,最终在大气层的更高层次显现,最终在电离层显现。研究这些现象可以为地震预警系统铺平道路,但研究人员今后还需要对其他地震进行评估,以便更全面地了解这些模式。"利用CSES-01卫星数据,首次探测到了2023年2月6日土耳其地震前电离层的异常现象,"Akhoondzadeh教授说。"通过研究与多个地震前兆相关的异常现象,探测到真实异常现象的不确定性就会降低,这可以有效地建立误报率较低的地震预警系统。"编译来源:ScitechDailyDOI:10.1515/jag-2024-0024...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435022.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435022.htm

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