量子传感器应用于量子控制和状态检测:
随着量子控制研究的深入,对敏感元件的要求越来越高,传感器本身的发展也有向微型和量子型发展的趋势。量子效应必然在传感器中发挥重要作用,各种量子传感器广泛应用于量子控制和状态检测。①测量微小的压力。
NIST是由美国国家标准和技术研究所开发的一种aj九游会官网,它能有效地计数盒子中的颗粒。该装置通过测量激光束通过氦腔和真空腔产生的频率来比较真空腔和氦腔的压力。为了保持共振驻波反映压力的微小变化(因为压力改变了折射率),气体中激光频率的微小变化。这种量子aj九游会官网,加上氦折射率的第一原理计算,可以作为压力标准来代替沉重的水银压力计。还可以用来校准半导体铸造厂的aj九游会官网,或者作为非常精确的飞机高度计。②重力的精确测量。
光线测量不适合所有成像工作。作为一种新的替代补充手段,重力测量可以很好地反映某个地方的细微变化,比如难以接近的老矿、坑和深埋地下的水管。这样,油矿勘探和水位监测就变得异常容易了。用量子冷原子开发的新型引力传感器和量子增强型MEMS(微电子机械系统)技术比以前的设备具有更高的性能和更重要的商业应用。而且低成本的MEMS装置也在构想中,预计只有网球大小,比智能手机中使用的运动传感器更敏感。一旦技术成熟,可能会绘制大面积的重力场图像。在量子成像读取方面,MEMS传感器至少有几个量级的进步。格拉斯哥大学和桥港大学的研究人员开发了一种We-g检测器。We-g是一种基于MEMS的重力仪器,比传感器轻得多,可能比传统的重力传感器更便宜。此外,MEMS传感器在地震探测设备上也可以通过地震探测设备的精确定地震探测范围和地震探测无线电频谱。
相关研究人员开发了一种新型量子传感器,可以帮助士兵检测整个无线电频谱——从0到100吉赫兹的通信信号。新的量子传感器很小,几乎不能被其他设备检测到,预计会让士兵更强大,比如通信接收器。尽管里德堡原子具有广谱灵敏度,但科学家从未定量描述过整个运行带的灵敏度。与传统接收器相比,新的量子传感器体积更小,其灵敏度可以与其他电场传感器技术如光晶体、偶极天线耦合的无源电子设备相媲美。目前,陆军科学家计划进一步锻炼最新技术,提高这种量子传感器的灵敏度,使其能够检测到更弱的信号,并扩大用于检测更复杂的波形协议。但是量子传感器的想象力不止于此:量子磁性传感器的发展将大大降低磁性传感器器成像的成本,有助于该技术的推广;用于测量重力的量子传感器有望改变人们在传统领域中使用的时间和卫生传感器的使用。
当前,基于病人问卷的诊断形式通常严重限制了治疗方法的选择可能性,只有早期诊断和干预才能取得更好的效果。研究者们正在研究一种叫做脑磁图形(MEG)的技术,它可以用来进行早期诊断。但是问题是,该技术目前需要磁屏蔽室和液氦冷却操作,使得技术推广非常昂贵。此外,量子磁力仪还能很好地弥补这方面的缺陷,它的灵敏度更高,几乎不需要冷却和屏蔽,更重要的是它的成本更低。癌:微波断层成像技术已经应用于乳腺癌的早期检测多年,而量子传感器有助于提高该技术的灵敏度和显示分辨率。与传统x光不同,微波成像不会直接暴露在电离辐射下。另外,基于金刚石的量子传感器也有可能为国家研究工具的新型心脏病学研究工具提供了新型心脏病学研究工具。
随着运输的发展,人们对各种运输工具的准确定位信息和状态的了解也越来越多,这就要求汽车,火车,飞机所携带的传感器数量。星球导航设备,雷达传感器,超声传感器,光学传感器等等。这将逐步成为标准。但这些还远远不够,传感器技术的发展也将面临新的挑战。自动驾驶汽车和火车的定位和导航精度严格要求在10厘米以内;下一代驾驶员辅助系统必须能够随时监控当地厘米级的危险路况。利用基于冷原子的量子传感器,导航系统不仅能将位置信息精确到厘米,而且必须具备在水下、地下和建筑物中等导航卫星无法到达的地方工作的能力。与此同时,其它类型的量子传感器也在不断发展(如在太赫兹波段工作的传感器),可以将道路评估的精确到毫米级。另外,最初为原子钟开发展的基于激光的微波源也能提高机场雷达系统的工作范围和精度。
许多专家表示,世界正处于第二次量子革命的边缘。能量量子化通过晶体管和激光给人类带来了现代电子技术。然而,随着人类操纵单个原子和电子能力的快速发展,它可能会改变通信、能源、医药和国防行业。
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