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
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, NISTРазработчики 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.
Источник:
2025-08-11T08:40:00Z
2025-08-13T11:25:54Z
2025-08-13T08:33:00Z
2025-08-11T07:11:00Z
2025-08-12T21:00:00Z
Правительство разрешило использовать БПЛА при проведении земельного надзора