国防教育的量子科学仪器课程教学设计(共6049字).doc
《国防教育的量子科学仪器课程教学设计(共6049字).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国防教育的量子科学仪器课程教学设计(共6049字).doc(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、国防教育的量子科学仪器课程教学设计(共6049字)国防教育的量子科学仪器课程教学设计 摘要:量子科学仪器课程,是前沿量子科学研究领域的入门课程,在线教育的方式近年来迅速兴起并日渐成熟,可以较好的作为本课程的辅助教学组成部分,用在线教学资源多、不受空间时间限制的优点来弥补传统课堂教学理论教学的不足,可以有效的激发学生的学生兴趣,也能让学生更好的掌握所学知识。针对量子科学仪器课程,从教学内容与教学方法方面进行了详细的教学内容设计,使量子科学课程的学习更加合理。同时,也课程设计中加入了国防教育这一课程思政内容,可以有效的提高学生的爱国热情,使其能在以后的工作中不盲从社会潮流,潜心工作,为国家发展与民
2、族复兴贡献力量。关键词:量子科学仪器;国防教育;教学设计量子科学仪器是量子科学研究的重要组成,主要研究量子层面的精密测量,属于量子传感的内容。英国的“国家量子技术计划”、欧盟的“量子技术旗舰计划”,以及美国的“国家量子计划”等均将量子精密测量作为重点支持的领域之一。历史上,中国错过了机械革命、电气革命的发展机会,现在,面对新兴的量子科技,我们需抓住这一机遇。量子科学仪器研究在中国仍处于起步阶段,需通过量子科学仪器课程的教学,让更多的高校学生认识这一前沿领域,培养学生兴趣,使他们在工作中更好地投身于量子科学仪器的研究,为中国量子科研事业做出贡献。由于量子科学仪器极高的测量精度,国内外研究均面向国
3、防应用,例如用于磁异常反潜的量子磁力仪,用于精确导航定位的量子陀螺仪,用于信息加密传输的量子通信设备,用于超快数据运算的量子计算机等。量子科学仪器课程应紧密结合国防应用背景,使学生明确课堂知识的意义所在。突如其来的疫情使在线教学不断丰富和完善,也为量子科学仪器课程的在线开展提供了多种方法手段。量子科学仪器的实验通常比较昂贵,学生在学习中难以真正上手。在线教学可以充分利用全国的教师资源以及实验室资源,让学生通过网络与一线科研人员交流学习,通过网络观看演示实验,甚至通过网络远程操作实验。面向国防应用的量子科学仪器课程在线教学设计,将前沿专业课程与国防结合,提升学生的思想政治水平,由课堂讲授转变为在
4、线互动学习,最大限度的实现理论与实践的融合。1教学内容1.1发展现状与国防需求传感器主要用于信息的测量与提取,由传感器构成的科学仪器是人类认识世界的重要工具,传感器的发展由最初的基于电磁感应定律的机电式传感器,发展为基于光电转换的光学式传感器,再到新世纪的基于磁、光与原子相互作用的量子传感器。随着量子操控领域新的物理效应、新的操控原理与方法的发现,使得原子自旋惯性测量装置可以实现超高灵敏度的惯性测量,在前沿物理重大问题、长时高性能导航、无人驾驶等多个领域具有重要意义。(1)在基础物理学、计量基准领域中具有重要意义。在基础物理学领域,电荷(C)、宇称(P)、时间反转(T)的对称性及其组合在物理理
5、论的建立中起到决定性的作用,寻找CPT对称破缺被认为物理学诺贝尔奖级命题。1利用在低磁场下高精度的SERF态自旋检测技术敏感异常场而验证CPT对称破缺成为最新研究热点。2在计量基准领域,基于原子自旋惯性测量能实现超高灵敏惯性测量指标,将有望成为未来惯性测量的基准,为陀螺仪提供高效准确的标校保障。超高灵敏惯性测量研究过程中的诸多关键技术与核心部件,都能够成为原子自旋陀螺研制平台的技术基础,支撑高性能SERF原子陀螺仪研制。(2)在长航时高精度导航等领域中具有重要意义。陀螺仪作为惯导系统的核心部件,其性能高低是制约系统长时间高精度导航的关键因素。原子自旋陀螺是基于量子自旋效应,融合原子物理、量子力
6、学、光学原理等多领域的交叉学科,随着量子光学等理论、技术的不断突破,原子自旋陀螺的发展更是取得了一系列的成果。3该陀螺仪具有相对低成本、高精度的特点,有望替代现有的两类机械与光学陀螺仪,实现导航领域的跨展,为运动载体的姿态控制、长时间高精度自主导航提供有力支撑。(3)在无人系统高性能导航等领域中具有重要意义。现有商品化陀螺仪表在日常民用领域往往难以同时满足高精度、小体积、低成本的自主定位导航要求。近年来随着量子信息技术与MEMS技术的迅猛发展,基于核磁共振效应的微小型陀螺仪采用核磁共振效应,并应用MEMS技术进行小型化制造,具有同时达到中精度导航系统中高精度、小体积、低成本的潜力。因此,瞄准新
7、兴领域无人驾驶、智能机器人、无人机等对自主定位导航的高精度、小体积、低成本的需求,研制小型高动态MEMS核磁共振陀螺仪关键技术,深入开展关键器部件及系统的小型芯片化技术及制造工艺及,为研制新一代可广泛应用于无人驾驶、智能机器人、物联网等领域的MEMS核磁共振陀螺仪奠定理论及技术基础。41.2量子科学仪器类别原子钟是利用原子的能级跃迁频率来测量时间的仪器。5原子钟是卫星定位导航中最重要的仪器,通过光速与时间确定的距离方法,只有时间准确才能保证距离准确。正是原子钟技术的发展与进步才能使我国的北斗系统并驾于美国GPS系统与欧洲伽利略系统,才保证了我们在未来军事布局与经济发展中不受人所制。原子钟的起源
8、与发展可以让学生更加清楚的了解量子科学仪器的重要性。量子重力仪是利用原子干涉原理,操控原子在无磁场环境中受重力影响下的响应,从而得到重力加速度信息。6重力仪是社会中不常用的一种量子科学仪器,但是重力仪所运用的技术涉及原子干涉的内容,原子干涉是量子科学仪器中的一个重要组成部分。重力仪应用面虽小,但是可以开拓学生的视野,使其了解从初中就开始学生的重力加速度这一重要参数是如何测量的,更为重要的是,这个物理参数是如何使用的。磁力仪是利用原子自旋在磁场中产生的拉莫尔进动进行微弱磁场信号测量的仪器。7磁场是现实生活中所常见常用的物理量,高灵敏度的磁场测量量子科学仪器既可以应用于高大上的深地、深海、深空的探
9、测,也可以应用于生命医疗的脑磁心磁的生物磁探测。学生通过学习磁力仪可以理解量子科学仪器与我们的生活悉悉相关,具有非常广泛的应用。陀螺仪是利用原子自旋的定轴性进行载物平台的角度变化测量的仪器。8陀螺仪也是现实生活中常用的一种仪器,但其通常不为人们所知,任何的稳定平台一定都使用陀螺仪。而量子陀螺仪的发展使角度测量在各个领域发挥的作用越发的重要。同学们在感叹中国洲际导弹的强大中也应该了解为什么其可以在一万公里的射程中仍能保证非常好的精度,这与高精度的陀螺仪是分不开的。同时也应正视我国与国外的差距,理解我国核潜艇受限于更高精度的陀螺而仍需不断发展。量子科学仪器中的陀螺是中国超越国际的重要内容。1.3理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国防教育 量子 科学仪器 课程 教学 设计 6049
限制150内