El tiempo nos permite siempre sincronizado muy importante. Se utiliza en todos los aspectos de la vida, desde transacciones financieras, blockchain, satélites, automatización industrial, sistemas de control, computadoras, redes telefónicas y operaciones submarinas. El mundo ya tiene un poderoso sistema de seguimiento del tiempo. Sin embargo, el componente en su lugar no es perfecto. Tiene debilidades y no siempre tiene la precisión requerida. Si falla, el impacto en la economía será de más de $1 millón por día.
Debido a su importancia, los expertos siguen buscando nuevas formas de hacerlo. Eliminación de errores. Un grupo de investigadores deUniversidad de Tokio Tal vez encontró una solución. se encuentra alrededor Procedimiento que usa rayos cósmicos para calibrar todos los relojes en el mundo conectado sistema de tiempo cósmico (Cts). Se apoya en una serie de sensores capaces de detectar partículas derivadas de una colisión rayos cósmicos con la atmósfera terrestre. Los rayos cósmicos se esparcen a una altura de 15 kilómetros provocando la precipitación de partículas que llegan a la Tierra. Cuando penetran en la atmósfera superior, generan piones, que a su vez se descomponen en muones y neutrinos. Los muones se mueven a una velocidad similar a la de la luz. Son parientes de los electrones, tienen carga negativa y Peso 207 veces mayor. cuando se encuentran con un campo electromagnético, y cuando disminuyen la velocidad, emiten una radiación menos intensa; Por lo tanto, son más penetrantes. Gracias a ello, gran parte de los muones producidos en la alta atmósfera pudieron llegar a la superficie terrestre antes de desintegrarse, y es posible detectarlos en la Tierra. Si abrimos las manos, podemos esperar que el muón choque cada segundo.
Los dispositivos CTS, ubicados en diferentes puntos del planeta, pueden detectar la llegada de los rayos cósmicos, comunicarse entre sí, sincronizar los datos recibidos en función de los momentos en los que ocurrió el fenómeno y luego utilizar esta medida de tiempo. Las unidades se pueden colocar en cualquier lugar, incluso bajo el mar. Consiste en un detector de muones, un convertidor de tiempo digital y un oscilador de cristal. Los muones llegan a la Tierra más o menos simultáneamente y dependiendo de dónde y cuándo lleguen, compensando los diferentes orígenes con los datos de llegada de los rayos cósmicos de los que proceden, es posible mantener el tiempo. método reconocible. Los rayos cósmicos llegan muy a menudo, unas 100 veces por hora en cada metro cuadrado del mundo. Por lo tanto, es una fuente muy confiable.
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La ventaja de esta tecnología es que funciona en cualquier entorno, incluido el fondo marino o debajo de las rocas.
Los dispositivos inalámbricos se están formateando actualmente a través de gps, que tiene una diferencia de 2000 picosegundos que puede llegar a ser la mitad con otros métodos de calibración. El GPS no siempre es perfecto porque a veces falta la señal, por ejemplo bajo tierra, en algunos edificios, en algunas zonas como las regiones polares o en las montañas. También provoca un drenaje significativo de la batería.
Una posibilidad de corrección es que el detector mantenga la hora incluso cuando se produzca un corte y luego la vuelva a calibrar cuando vuelva a aparecer.
Otro son los relojes atómicos. El oscilador de cesio permite que solo se desplacen 100.000 nanosegundos en 14 días. Sin embargo, su alto costo supera los 300.000 dólares, lo que permite que sea utilizado solo en ciertos sectores. También utiliza un sistema de distribución que podría ser vulnerable a ataques de piratas informáticos que podrían conducir a su eliminación.
La investigación japonesa ha demostrado que los rayos cósmicos pueden permitirle sincronizar todos los rincones de la Tierra, y dado que un oscilador de cristal usado cuesta solo $ 100, el hardware que necesita ya está en uso, es una opción económica y beneficiosa para todos. Incluso aplicaciones cotidianas.
Los muones penetran casi todo, y la tecnología de imágenes (geografía de muones) brinda información que también nos permite visualizar la estructura interna de volcanes, túneles ferroviarios, cuevas naturales y sitios arqueológicos.
En principio, el sistema sincronización recursiva Los Cts a los que están expuestos pueden repetirse continuamente y para siempre y pueden extenderse a cualquier lugar por encima o por debajo de la superficie de la Tierra. Todo depende únicamente del área que se cubra. Cuanto mayor sea la densidad de la instalación, mayor será la estabilidad y la precisión, menos pequeños retrasos que pueden ocurrir. Deben estar a unas pocas millas de distancia. Pero ahora también es posible usar un dispositivo propio Seis mil millones de personas: el teléfono inteligente. Los sensores CMOS de sus cámaras son capaces de registrar muones. Si bien cada teléfono tiene una capacidad de detección limitada y su área es de solo 0,2 centímetros cuadrados, debido a la gran cantidad puede ser una herramienta importante.
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