Precisión de sincronización GPS sin GPS
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Conseguir mejor precisión en la sincronización del tiempo en las guerras actuales, necesita de una velocidad de billonésimas de segundo, para alcanzar el éxito de las misiones. En este escenario, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) ha anunciado el programa Robust Optical Clock Network (ROCkN), que tiene como objetivo crear relojes atómicos ópticos que puedan operar sin GPS. Te contamos algunos datos interesantes sobre estos avances científicos.
Sincronización GPS sin GPS
Los misiles, sensores, aviones, barcos y artillería de alta tecnología dependen de los relojes atómicos de los satélites GPS para alcanzar precisión de nanosegundos. Pero un error de tiempo de tan solo unas pocas milmillonésimas de segundo puede traducirse en que el posicionamiento está equivocado en un rango aproximado a un metro.
Si el GPS fuera bloqueado por un adversario, la sincronización horaria se deterioraría rápidamente y amenazaría las operaciones militares.
El programa ROCkN creará relojes atómicos ópticos de poco tamaño, peso y potencia, pero que generarán mejor precisión de sincronización y retención que los relojes atómicos GPS actuales, y se podrán usar fuera de un laboratorio. Los relojes ROCkN no serán tan precisos como los mejores relojes ópticos de laboratorio, pero superarán a los relojes actuales de última generación.
Según Tatjana Curcic, gerente de programa en la Oficina de Ciencias de Defensa de DARPA, si se tiene éxito, estos relojes ópticos proporcionarían un aumento de 100 veces en la precisión y una disminución similar en el error de sincronización, sobre los relojes atómicos de microondas existentes. Tendrían mejor retención de sincronización de nanosegundos, de unas pocas horas, a un mes.
Aplicaciones específicas para elementos transportables
El programa se divide en dos áreas técnicas, el desarrollo de un reloj óptico portátil pequeño, robusto y de alta precisión, y la construcción de un reloj más grande pero también transportable, con alto rendimiento de retención.
El objetivo de la primera área es diseñar un reloj atómico óptico portátil que quepa en un avión de combate o satélite, y que proporcione una precisión de picosegundos (billonésima de segundo), durante 100 segundos. El reloj deberá soportar alta temperatura, aceleración y vibración constantes.
La segunda área de trabajo estará abocada al desarrollo de un reloj atómico transportable que pueda caber en un barco de la Armada, o en una carpa de campo, y que proporcione una precisión de nanosegundos equivalente a GPS durante 30 días en ausencia de GPS.
La precisión de sincronización GPS sin GPS será posible, gracias al desarrollo de estos relojes de última generación. Comparte esta noticia en tus redes sociales o déjanos tus comentarios sobre este desarrollo de los relojes ROCkN.
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