“還有氫原子鐘可以利用,它則具備這兩者共同的優點,”
看著提出建議的學生,李政道說道:
“你說的是沒錯,氫原子鐘是具備兩者的優點,但是它設計相對復雜,應用難度比較高而已,我們可以此作為研究方向,但就是目前來說,銫原子鐘和銣原子鐘的才是最好的選擇。”
三年前,在前往斯的哥爾摩的飛機上,他與閣下有過一番深入的交流,在飛機上閣下提出了衛星導航的概念,并且鼓勵他進行這方面的研究,也就是從那天起,他就一直專注于原子鐘以及衛星導航的研究。
從一開始與英國合作研究銫原子鐘,再到自主研發銣原子鐘,在過去的三年之中,他和助手以及所帶的學生們一同努力著,一點點的將閣下的構想變成現實。
盡管從一個理論物理學家轉向應用物理學研究碰到了不少問題,但是他最終還是克服了其中的難題。將英國人設計的體積非常大,相當于一個房間大小的原子鐘,一點點的縮小到幾百公斤,體積相當于一個180升的冰箱大小。
而相比于體積龐大的銫原子鐘,銣原子鐘是所有原子鐘中最簡便、最緊湊的一種。這種時鐘使用一玻璃室的銣氣,當周圍的微波頻率剛好合適時,就會按光學銣頻率改變其光吸收率
也正因為其卓越的性能,讓李政道選擇它作為突破口。
“他們兩者結合在一起,或許重量還稍微大了一點,但至少可以先解決有與無的問題,當然,最重要的是,我們要先驗證這個導航的精度。”
概念上肯定沒有問題,唯一的問題就是導航精度了,如果精度可以達到他們的期望值,那么人類的導航歷史將會從這一刻發生翻天覆地的變化。
“老師,從目前來說,使用衛星導航最大的問題就是需要很多衛星,需要由繞地球運行的24顆衛星組成,衛星距地面約1.7萬公里,而這意味著他們的發射成本是非常高的。老師,您覺得,軍方真的會支持發射這么多的衛星,解決導航的問題嗎?”
那種高精度的導航,除了軍方之外,似乎就沒有其他的需求了。
面對學生的質疑,李政道思索片刻,然后說道:
“對于軍方來說,隨時隨地掌握自己身處的位置,比任何武器都更有吸引力,他們肯定會愿意投資的,而且行,導航可以在飛機,船舶等很多行業得到應用,甚至將來有一天,我們每一個人出門的時候都會攜帶一個便攜的衛星定位接收器,到時候,便是我們到達陌生的地方,也可以根據衛星定位顯示的位置很輕松的在地圖上找到我們要去的地方。”
說出這番話的時候,李政道的心里還有一些疑問——不會識別地圖怎么辦?
但這正是閣下給他描繪的衛星定位的應用場景,而對于閣下他從來都不曾懷疑過。
“至于發射的成本,美國人去年用一枚火箭發射三顆衛星,萬戶角那邊肯定也在研究類似的技術,如果成功的話,只需要8枚火箭,就可以把24顆衛星送上太空了!”
說罷,李政道想了一會,又補充道:
“總之,我們先做好眼下的工作,至于其他的就不是我們所考慮的了。”
(本章完)</p>