«Квантовое радио» улучшит коммуникацию там, где не справляется GPS

Ученые Национального института стандартов и технологий США (NIST) продемонстрировали возможности квантовой физики в сфере телекоммуникаций и предложили использовать «квантовое радио» там, где мобильные сети или GPS могут подвести – в городских джунглях, под водой или под землей.

Группа исследователей NIST работает в области низкочастотного магнитного радио — очень низкочастотных (ОНЧ) магнитных сигналов с цифровой модуляцией, способных проникать сквозь стены зданий, толщу воды и почвы дальше, чем обычные электромагнитные сигналы с более высокими частотами. ОНЧ-электромагнитные поля уже используются, например, для текстовой коммуникации подводных лодок, но не обладают достаточной емкостью для передачи аудио- или видеоданных. Также для передачи сообщений субмарины вынуждены сейчас сбавлять скорость и подниматься на перископную глубину (около 15-18 метров ниже поверхности).

«Нас ждет беспроводное будущее и крах умного дома»

Квантовые сенсоры обладают большей чувствительностью к магнитным полям, что позволяет увеличить зону приема сигнала, а также ширину канала до возможностей сотового телефона. Таким образом, под водой или в другой труднопроходимой для обычных электромагнитных волн местности можно будет свободно пересылать аудио- и видеоинформацию, говорит руководитель проекта Дейв Хоув.

Ученые продемонстрировали возможности обнаружения магнитного сигнала при помощи сенсоров, работающих на квантовых свойствах атомов рубидия. Технология NIST позволила менять магнитные поля атомов, чтобы модулировать частоту, точнее, горизонтальные и вертикальные положения формы сигнала. Во время испытаний сенсоры засекли более слабые сигналы, чем обычно — с силой 1 пТл — и на очень низкой частоте, ниже 1 кГц.

Для дальнейшего улучшения эффективности технологии специалисты NIST строят и тестируют квантовый магнитометр. Это устройство наподобие квантовых часов будет ловить сигналы, переключаясь между уровнями энергии атомов, а также другими их свойствами, объясняет Хоув. Ученые надеются увеличить дальность низкочастотного сигнала, усилив чувствительность сенсора, подавив шумы и повысив эффективность использования пропускной способности сенсора, сообщает Phys.org.

Виталик Бутерин пообещал покинуть крипторынок, если он не изменится

В декабре ученые МГУ разработали и протестировали квантовую линию телефонной связи. Главным ее компонентом стал сервер квантового распределения ключей, который передает ключи шифрования по защищенному каналу связи.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Под пирамидами Гизы нашли «скрытый город», но с учеными согласны не все
Наука
В Земле нашли «червоточину»: что происходит с литосферой
Наука
Появились новые фото угрожающего Земле астероида
Космос
Российский ИТ-рынок замедляется: почему это происходит и что дальше
Новости
«Яндекс» запустил конкурента Google и ChatGPT: чем отличается и как работает
Новости
Трагедию с Xiaomi на автопилоте начали расследовать в Китае
Новости
Посмотрите, как выглядит самый быстрый пассажирский самолет в мире
Новости
Странная форма материи меняет планеты: как она повлияет на Землю
Космос
Новые фотодиоды в 10 раз чувствительнее аналогов: они пригодятся в медицине
Наука
В России создадут региональный совет по дронам: зачем он нужен
Новости
Государство компенсирует бизнесу 20% затрат на роботов: как работает система
Новости
Разработан маршрутизатор для фотонов: он объединит квантовые компьютеры в единую сеть
Наука
ИИ обнаружил два новых гена, которые влияют на риск ишемического инсульта
Наука
Создание изображений в стиле Ghibli привело к рекордной нагрузке на ChatGPT
Новости
Физики МГУ оценили потенциал фотонных процессоров для нейросетей
Новости
Телескоп НАСА для изучения ранней Вселенной сделал первые снимки
Космос
Путин подписал закон против кибермошенничества: что изменится для россиян
Новости
Генератор изображений OpenAI теперь доступен бесплатно, но с ограничениями  
Новости
Apple готовит iOS 19: какие iPhone не получится обновить  
Новости
ЦЕРН представил проект нового коллайдера: что известно прямо сейчас
Наука