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近期提及量子技术,人们往往会立刻想到复杂的新型量子计算机。大众媒体可能仍将更多关注量子计算,但是,相对来说鲜为人知的量子传感,它的应用领域更广,并正快速走向市场。

据麦姆斯咨询介绍,量子传感覆盖了运动传感(包括加速度、旋转和重力)、电场、磁场以及成像应用。量子传感的优势包括:

覆盖广阔频率非常精确地测量电场和磁场。

根据原子性质测量物理量,因此不会出现漂移且无需校准。

使用量子纠缠来提高灵敏度或精度。

利用量子传感,可能很快就能实现完美的水下导航,感知重力变化从而揭示潜在的火山活动、气候变化以及地震,行动间监视大脑活动,甚至“观测”转角后方的区域。在我们的日常生活中,量子传感可以确保稳定而精确的导航,增强医学成像,还能告诉我们脚下的地底有什么。

现代数字生活的核心前提之一,是时间和位置数据的持续可用性。微小的中断可能会带来巨大的经济后果,除了汽车驾驶之外,可靠的导航还是航空航天、渔业、供应链、紧急服务甚至股票市场的核心。

不过,目前的导航系统主要依赖于GPS系统,该系统基于非常容易被干扰或误导的无线电接收机。事实上,只要具备一定的专业知识,人们就可以利用市售的硬件搭建一套伪造GPS信号的系统。

而量子导航系统使用的信号很难伪造,因为它们基于自然的基本特性。从而可以构建更加安全的系统,防止发生意外、故障或恶意攻击。

目前,利用磁共振成像(MRI)扫描仪可以生成大脑的3D模型,医生可以用来诊断、监测和治疗神经系统疾病以及其它身体创伤。但这类系统非常昂贵、庞大且有噪声,并且,通常需要患者保持完全静止的状态。

采用量子传感技术,可使更小巧的便携式医疗成像系统成为可能。甚至有可能创建一种可以在患者日常生活中监控其大脑磁场的系统。这将为临床医生提供更多、更有价值的数据,同时减轻患者的压力。

量子传感其它激动人心的应用还包括自动驾驶,因为某些量子传感器可以“看到”转角后方的区域,当然还包括国防应用,极其灵敏的量子磁传感系统可以探测潜艇等水下物体。