Новый квантовый радар на атомах Ридберга видит под землёй с точностью до сантиметров

Все новости — Наука и технологии

2025-08-13T21:43:04Z

В космосе обнаружили 300 загадочных объектов неизвестного происхождения

2025-08-13T21:31:50Z

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на форуме "Такси"

2025-08-13T21:21:09Z

YouTube начал использовать ИИ для проверки возраста пользователей

2025-08-13T21:01:27Z

Депутаты предложили разрешить использовать искусственный интеллект в агитации

2025-08-13T21:00:00Z

Бизнес и власть обменяются опытом в сфере менеджмента

2025-08-13T20:10:00Z

Астрофизик предложил способ добраться до черной дыры за 70 лет

2025-08-13T19:06:51Z

Китайские ученые подселили к антилопам робота с искусственным интеллектом

2025-08-13T18:50:03Z

Apple планирует выпуск роботов, устройств домашней безопасности и умных дисплеев

2025-08-13T17:51:00Z

На экранах МАЕР миллионы россиян смогут следить за «Ледоколом знаний»

2025-08-13T17:10:26Z

Чернышенко: установки «мегасайенс» помогут РФ реализовать научный потенциал

2025-08-13T17:10:05Z

Фальков рассказал о работах по созданию уникальных установок класса "мегасайенс"

2025-08-13T16:59:00Z

В Татарстане планируют создать уникальный научно-исследовательский центр «Снежный барс»

2025-08-13T16:56:00Z

Астронавт NASA с МКС запечатлела гигантский джет над Землёй

2025-08-13T16:44:00Z

Новый квантовый радар на атомах Ридберга видит под землёй с точностью до сантиметров

2025-08-13T16:43:16Z

Психолог Идзиковский назвал закономерной разницу между поколениями

Новый квантовый радар на атомах Ридберга видит под землёй с точностью до сантиметров

2025-08-13T16:44:00Z


Физики из Национального института стандартов и технологий США (NIST) совместно с оборонным подрядчиком RTX создали прототип радара нового типа, в котором отражённые радиоволны регистрирует не металлическая антенна, а крошечное облако атомов цезия в стеклянной колбе. Эта технология относится к квантовым сенсорам — приборам, использующим свойства квантовых систем для измерений. Разработка ещё далека от коммерческого применения, но уже демонстрирует потенциал для подповерхностной съёмки — от поиска коммуникаций и бурения скважин до археологических раскопок.

Как и обычный радар, устройство посылает радиоволны, которые отражаются от объектов, а затем фиксирует задержку возвращённого сигнала, чтобы определить их местоположение. Главное отличие — в приёмнике: роль антенны выполняют атомы, переведённые в состояние Ридберга. Для этого лазеры «раздувают» атомы цезия до размеров, примерно в 10 000 раз превышающих их обычный радиус. Радиоволны, попадая на такие атомы, меняют распределение электронов вокруг ядра. Лазерное зондирование фиксирует эти изменения через сдвиг цвета излучаемого атомами света. Такой метод позволяет регистрировать широкий диапазон частот без перестройки аппаратуры.

В тестах квантовый радар установили в экранированном помещении с радиопоглощающими «шипами» на стенах, полу и потолке. Передатчик и приёмник на основе атомов Ридберга наводили на медную пластину, стальные трубы и металлический стержень, расположенные на расстоянии до 5 метров. Прибор смог определить их положение с точностью до 4,7 см.

Источник: Matt Simons, NIST

Разработчики отмечают, что в будущем радар можно сделать существенно компактнее — сама стеклянная колба с атомами может иметь размер всего около сантиметра. По словам физика Мэттью Саймонса (NIST), это позволит отказаться от громоздких металлических конструкций приёмников в ряде специализированных задач.

Главное достижение команды — интеграция атомного приёмника с остальной частью системы в более компактной и устойчивой конфигурации по сравнению с предыдущими экспериментами. Подобные сенсоры уже тестируют для измерения радиочастот в автомобильных чипах и для оценки влажности почвы.

Преимущество квантовых сенсоров — стабильность. Каждый атом цезия идентичен и имеет неизменную структуру, которая определяется фундаментальными константами. Это снижает необходимость частой калибровки, в отличие от обычных радаров. Кроме того, компоненты, используемые в квантовых радарах, перекликаются с разработками в области квантовых компьютеров: Ридберговские атомы уже применяются как кубиты, а некоторые методы, например квантовая коррекция ошибок, находят применение и в сенсорах.

Хотя новая система не заменит все виды радаров, она может занять нишу там, где важны компактность и способность работать в разных диапазонах без перестройки. Для этого предстоит повысить чувствительность к слабым сигналам, в частности улучшив покрытия колбы.

Читайте также:

2025-08-11T08:40:00Z

Физики впервые зафиксировали квантовое «дальнодействие» без запутанных частиц

2025-08-13T11:25:54Z

Новое лазерное оружие России смогло уничтожить дрон ВСУ за несколько секунд. Что о нем известно?

2025-08-13T08:33:00Z

Астрономы получили редкий шанс заглянуть в глубь джета сверхмассивной чёрной дыры, нацеленного прямо на Землю

2025-08-11T07:11:00Z

Телескоп «Джеймс Уэбб» засёк возможную экзопланету у Альфы Центавра A

2025-08-12T21:00:00Z

За свалками и природоохранными зонами проследят с воздуха и из космоса

Правительство разрешило использовать БПЛА при проведении земельного надзора