• 我的订阅
  • 科技

中国科大实现量子增强的微波测距

类别:科技 发布时间:2023-03-19 13:34:00 来源:浅语科技

基于微波信号测量的雷达定位技术已经在自动驾驶、智能生产、健康检测、地质勘探等活动中得到广泛应用。据中国科学技术大学官网,该校郭光灿院士以及孙方稳教授的团队在实用化量子传感研究中取得重要进展。

该研究组利用微纳量子传感与电磁场在深亚波长的局域增强,研究微波信号的探测与无线电测距,实现10-4 波长精度的定位。该成果已于3月9日发表在国际知名期刊《自然・通讯》上(附论文DOI链接)。

与传统雷达系统相比,该量子测量方法无需检测端的放大器等有源器件,降低了电子噪声等因素对测量极限的影响。通过后续的研究,将可以进一步提高基于固态自旋量子传感的无线电定位精度、采样率等指标,发展实用化固态量子雷达定位技术,超过现有雷达的性能水平。

中国科大实现量子增强的微波测距

▲ 基于固态自旋量子体系的射频信号探测与测距示意图。

官方表示,孙方稳研究组发展了电荷态耗尽纳米成像方法,实现基于金刚石氮-空位色心的超衍射极限分辨力电磁场矢量传感与成像,并利用超分辨量子传感探索了电磁场在10-6 波长空间内局域增强的现象。

据介绍,该方法将自由空间弱信号的探测转换为对纳米尺度下电磁场与固态自旋相互作用的探测,提高了固态量子传感器的微波信号测量灵敏度3-4个量级。

为了进一步利用高灵敏度的微波探测实现高精度微波定位,研究组搭建了基于金刚石量子传感器的微波干涉测量装置,通过固态自旋探测物体反射微波信号与参考信号的干涉结果,得到物体反射微波信号的相位以及物体的位置信息。同时,研究组利用固态自旋量子探针与微波光子多次相干相互作用,实现了量子增强的位置测量精度,达到10微米水平(约波长的万分之一)。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-03-19 14:45:08

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

本文转自:中国新闻网中新社合肥12月18日电 (记者 吴兰)面包圈和茶杯拓扑等价,这是由于他们都有一个穿透的洞,而洞的个数是一个拓扑性质。拓扑物态是当前物理研究的前沿和主流领域之
2022-12-18 17:23
本文转自:合肥日报本报讯 记者从中国科大获悉,近日,该校中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、石发展、孔飞等人在量子精密测量领域取得重要进展,利用单个纳米金刚石内部的氮-空位色心
2023-10-17 02:32:00
2023年度盘点 | 运营商频频出手,量子产业发展再提速
(图片来源:摄图网)(记者 张苏慧)随着量子力学的不断发展,与量子有关的量子通信、量子计算机等不断涌现,量子产业成为颇受瞩目的产业之一。2023年,我国相关规划明确提出,瞄准量子
2023-12-27 10:20:00
龙行龘龘,中国科大量子模拟新突破登上《Nature》
...存在的重要物理问题,是量子模拟研究的里程碑进展。”中国科大相关研究团队近年来在基于超冷原子的量子模拟方面开展了卓有成效的工作,已先后在Nature和Science发表了10篇
2024-02-08 10:17:00
又一颗“合肥星”将升起!
...肥正大力打造“中国星城”。在空天信息领域,合肥拥有中国科大、深空探测实验室、中国电科38所等有着强大研发能力的高校院所、研究平台。同时,从2021年下半年开始,合肥空天信息产
2023-08-25 00:32:00
...能微波与高能光学光子纠缠在一起。两个光子的这种纠缠量子态是通过室温链路连接超导量子计算机的基础,这对扩展现有的量子硬件、实现与其他量子计算平台的互连,以及新型量子增强遥感应用
2023-05-19 08:10:00
人报甘头条 | 兰州大学一外籍专家荣获中国政府友谊奖
...ilatus现任兰州大学物理科学与技术学院全职教授,是复杂量子系统领域专家,曾任职于德国达姆施塔特工业大学。2016年来到中国后,她奋斗在教学一线,教学总课时达630学时。她
2023-01-04 13:12:00
外媒:神奇新技术不“看”就能“见”物
...反射,还是光线照射,无触碰视物几乎是不可能的。但在量子物理学的世界里,这一法则存在部分例外。芬兰阿尔托大学的研究人员提出一种方法,能在不吸收和再发射任何光波的情况下“看见”微
2023-01-02 15:53:00
...他们在英国《自然》周刊上描述了这种超冷物质。要理解量子行为,超冷系统至关重要,因为量子力学(控制亚原子粒子的法则)在低温条件下占支配地位。这些系统也让想要进行量子模拟的科学家
2024-04-02 17:45:00
更多关于科技的资讯: