GPS устарел? Квантовое зондирование обещает навигацию невероятной точности

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

В современном мире, где геолокация стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, сложно представить себе ситуацию, когда привычные GPS-навигаторы перестают функционировать. Однако, зависимость от спутниковой навигации делает нас уязвимыми перед различными факторами, начиная от естественных помех и атмосферных явлений, заканчивая особенностями ландшафта и архитектуры, блокирующими сигнал. В условиях, когда точное позиционирование критически важно — будь то проведение спасательных операций в отдаленных районах, управление беспилотными транспортными средствами в сложных условиях или обеспечение безопасности автономных систем в закрытых помещениях — необходимость в альтернативных, более надежных и независимых системах навигации становится очевидной. Именно здесь на сцену выходит квантовая механика, предлагая принципиально новый подход к определению местоположения, основанный на использовании фундаментальных свойств атомов.

Квантовая навигация, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Ученые из Национальных лабораторий Сандия (Sandia National Laboratories), признанные лидеры в области квантовых технологий, находятся на переднем крае этой научно-технологической революции. Их многолетние исследования, кульминацией которых стала недавняя публикация в журнале Science Advances, демонстрируют значительный прогресс в разработке миниатюрных, высокоточных квантовых сенсоров, способных измерять ускорение с беспрецедентной точностью. В основе этой технологии лежит принцип атомной интерферометрии, позволяющий использовать атомы в качестве своеобразных «квантовых маятников», чувствительных к малейшим изменениям гравитационного поля и, следовательно, к ускорению объекта. Такой подход открывает путь к созданию «квантового компаса» — навигационной системы, независимой от внешних сигналов и способной обеспечить точное позиционирование даже в условиях, когда GPS-навигация недоступна.

До недавнего времени атомные интерферометры представляли собой сложные и громоздкие установки, занимающие целые лаборатории. Однако, команда Sandia National Laboratories добилась значительных успехов в миниатюризации этой технологии, сделав ее более практичной и пригодной для реального применения. Заменив массивные вакуумные насосы компактными камерами, интегрировав разрозненные оптические компоненты в единое устройство и оптимизировав процессы управления и обработки данных, ученые смогли существенно уменьшить габариты и энергопотребление квантового сенсора, сохранив при этом его высокую точность. Ключевым элементом новой системы стал инновационный кремниевый фотонный модулятор, разработанный в Sandia National Laboratories. Это устройство, управляющее светом на микрочипе, позволяет значительно улучшить качество сигнала, подавляя нежелательные шумы и повышая точность измерений. Благодаря использованию кремниевой фотоники, производство этих модуляторов становится значительно дешевле и масштабируемее, открывая путь к массовому производству квантовых навигационных устройств.

Потенциальные области применения квантовых сенсоров чрезвычайно широки и разнообразны. Их высокая чувствительность к изменениям гравитационного поля открывает возможности для использования в геологоразведке, позволяя обнаруживать подземные полости и залежи полезных ископаемых. Представьте себе возможность точно определять местоположение подземных ресурсов, таких как нефть, газ или минералы, без необходимости проводить дорогостоящие и времезатратные буровые работы. Кроме того, разработанные оптические компоненты могут найти применение в таких областях, как лидарные системы, используемые для создания трехмерных карт местности и навигации автономных транспортных средств, квантовые вычисления, открывающие новые горизонты в области обработки информации, и оптические коммуникации, обеспечивающие высокоскоростную и защищенную передачу данных.

Квантовая навигация, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Успех проекта Sandia National Laboratories во многом обусловлен тесным сотрудничеством специалистов разных областей — от квантовой физики до микроэлектроники. Объединение усилий ученых и инженеров, работающих в рамках междисциплинарных команд, позволило преодолеть технологические барьеры и приблизить момент появления коммерчески доступных квантовых навигационных систем. Такой синергетический подход, характерный для современной науки, демонстрирует важность интеграции знаний и опыта из различных дисциплин для решения сложных технологических задач.

Хотя квантовая навигация все еще находится на стадии разработки, потенциал этой технологии огромен. В будущем она может не только стать надежной альтернативой GPS в различных ситуациях, но и открыть новые возможности для исследования окружающей среды, развития автономных систем и создания новых технологических платформ. Можно с уверенностью сказать, что квантовая механика уже начинает менять наше представление о навигации, прокладывая путь к более точному, надежному и независимому будущему, где мы сможем ориентироваться в пространстве с абсолютной уверенностью, независимо от внешних условий и ограничений.

5 комментариев

Добавить комментарий

110324268009001755621@google
Вода, водой. Статья ниочем.
1
Ну, человеку, не интересовавшемуся данной темой, хотя бы стало понятно на чём там навигация строится и в каком месте она квантовая.
s
Рекламный трёп, не более.
1
Я не понял, в итоге получится просто супер точный инерционный датчик, что ли? То есть он будет высчитывать текущее положение из данных о стартовом положении и движениях?
62614126@vkontakte
Статью ИИ писал? Одна вода. Причём, судя по начальному абзацу — автор вообще не в теме, как работает GPS-навигация.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Устаревшая идея или недопонятая реальность? Спор об эфире в физике и его ирония

Представим себе открытый космос. Пусть расстояния от планет будут такими, чтобы количества овеществленной материи явно не хватало для того, чтобы любая магнитная волна передавалась через...

Малахит, Лазурит, Тигровый глаз, два авантюрина: российский часовой бренд представляет новые механические часы

Продолжение «каменной коллекции» выпустила компания Briller, и на этот раз часы получили механизм с ручным заводом. Уточнение это имеет значение, так как коллекция - скорее продолжение...

«Волна» 1954 года: магнитофон, у которого не было ни двигателя, ни блока питания

У этого магнитофона-приставки не было собственного двигателя, чтобы вращать катушки, и блока питания тоже не было. Чтобы работать, он «паразитировал» на других устройствах, причем сразу двух....

Заложники гигантомании: почему мировая логистика больше не справляется с мегасудами

Морская контейнерная перевозка давно стала артерией глобальной торговли. Более 80% мировой торговли по объёму перемещается по морю, и в последние десятилетия отрасль пережила настоящую революцию...

Почему школьная химия не работает в вакууме, или как растворители обманывали ученых сто лет

Каждый, кто изучал органическую химию, сталкивался с понятием индуктивного эффекта. В учебниках его описывают как направленное смещение электронной плотности по цепочке простых химических связей....

Обзор портативной акустики W-KING H330 – 70 Вт RMS, большой корпус и проверка автономности

Когда нужна колонка не только для фоновой музыки с телефона, а для более громкого и долгого прослушивания с возможностью работать без розетки, компактные модели быстро упираются в свои ограничения....