에서 자금을 지원받아국립과학재단로체스터 대학의 연구원들은 드론에 사용되는 기계식 자이로스코프를 대체하기 위해 약값 증폭이라는 양자 기술을 사용하여 GPS 신호가 차단되거나 사용할 수 없는 곳에서도 비행할 수 있는 광자 칩을 개발하고 있습니다.'약값 증폭'이라는 양자 기술은 드론에 사용되는 기계식 자이로스코프를 대체해 GPS 신호가 차단되거나 불가능한 곳에서도 비행할 수 있게 해준다..

과학자들은 이 양자 기술을 사용하여 드론 항법을 변화시킬 수 있는 광학 자이로스코프의 큰 블록과 동일한 수준의 감도를 소형 휴대용 광 칩에 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
광학 연구소(Institute of Optics)의 부교수인 Jaime Cardenas는 2026년까지 이러한 칩을 개발하기 위해 새로운 국립과학재단(National Science Foundation) 보조금을 받았습니다.
현재 최첨단 드론에 사용되는 광섬유 자이로스코프에는 길이가 수 킬로미터이거나 동적 범위가 제한된 광섬유 스레드 스풀이 포함되어 있다고 Cardenas는 말했습니다.
오늘날 자이로스코프의 감도와 안정성은 근본적으로 크기와 무게에 따라 평가되어야 합니다. "무인 항공기, 드론, 위성이 더 작아지고 보편화됨에 따라 초소형 항법 등급 자이로스코프의 필요성이 중요해질 것입니다. 최첨단 소형 자이로스코프는 작고 견고하지만 성능이 부족하여 내비게이션에 사용하세요."
Cardenas에 따르면 약한 값 증폭은 여러 형태의 기술적 잡음을 증폭시키지 않고 간섭계의 신호를 향상시키기 때문에 기존 방법에 비해 이점을 제공합니다. 그러나 이전의 약한 값 증폭 시연에는 복잡한 실험실 설정과 정밀한 교정이 필요했습니다. Cardenas는 고품질 팩터 링 공진기를 사용하여 마이크로 포토닉 칩에서 약한 값 증폭을 실현하기 위해 노력했습니다.
이 프로젝트에 대한 Cardenas의 공동 작업자로는 이전에 대학의 교수였던 물리학자 Andrew Jordan이 있습니다.로체스터대학교현재 Chapman U. Cardenas는 대학의 David T. Kearns Center for Leadership and Diversity와 협력하여 Rochester City School District 참여 고등학생과의 연구 경험을 통해 소외된 그룹의 참여를 확대하고 그들이 열망하도록 영감을 줄 것이라고 말했습니다. STEM 경력에.









