SBQuantums kvantemagnetometer valgt for MagQuest Challenge - Inside Quantum Technology

SBQuantums kvantemagnetometer valgt for MagQuest Challenge – Inside Quantum Technology

Kilde node: 2903086
By Dan O'Shea lagt ut 26. september 2023

SBQuantum, et kanadisk selskap som lager diamantkvantemagnetometre for å måle både amplituden og orienteringen til jordens magnetfelt, kunngjorde nylig at de ble benyttet for å delta i sluttfasen av US National Geospatial-Intelligence Agencys MagQuest Challenge, sammen med sin satellittteknologipartner , Spire Global.

Konkurransen på flere millioner dollar har som mål å finne mer nøyaktige og effektive måter å kartlegge jordens elektromagnetiske felt, også kjent som World Magnetic Model (WMM), sa SBQuantum. Å ha evnen til å måle WMM er betydelig fordi jordens magnetfelt fortsetter å akselerere, og å overvåke mer WMM tettere vil bidra til å informere hyppige oppdateringer for å sikre modellens nøyaktighet når den brukes av fly, skip, biler og lastebiler og milliarder av smarttelefonbrukere hver dag for navigasjonsformål.

MagQuest Challenge gjenopptas denne måneden for sin siste fase, som inkluderer testing av de tre gjenværende løsninger. Disse løsningene skal etter planen skytes ut i verdensrommet i 2025 for videre testing.

«Det er en ære for oss å bli invitert til å delta i sluttfasen av denne prestisjetunge konkurransen. Vi ser på dette som en bekreftelse av vårt årelange urokkelige arbeid med å utvikle vårt diamantdrevne kvantemagnetometer og kompensasjonsalgoritmer," sa David Roy-Guay, administrerende direktør og medgründer av SBQuantum, som også talte på IQT Canada i år om emnet "Kvantesensorer i gruvedrift."

Han la til, "Å teste instrumentet i verdensrommet representerer en fantastisk mulighet til å vise helheten industri hva vi har bygget, og for å fremheve det enorme potensialet til kvanteaktiverte sensorer, ikke bare for romfart, men også for forskjellige andre industrivertikaler."

Sherbrooke, Quebec-firmaets diamantdrevne kvantemagnetometer "utnytter kvanteegenskaper for å redusere drifter som de indusert av temperaturbegrensninger som kan forvrenge avlesninger fra dagens klassiske teknologier," sa selskapet. «Diamantkrystallen inneholder fire sanseakser i et veldig lite volum på atomskala, og amplituden og retningen til magnetfeltmålingene gir høy nøyaktighet uten blindsoner. Enhetens bruk av kvanteeffekter gir også en større nøyaktighet enn eksisterende teknologier. Ved å bruke en grønn laser og mikrobølger på diamanten, genereres en rød glød som overføres direkte til magnetfeltvektormålingene på grunnlag av WMM.

Tilbudet for utfordringen kombinerer det magnetometeret "med en pakke med referansesensorer for å trene en maskinlæringsalgoritme, som kompenserer for magnetfeltinterferens," sa SBQuantum. Løsningen er designet for å gi mer nøyaktige WMM-målinger og med større frekvens enn eksisterende rombårne applikasjoner. Selskapet sa at forhåndstestanalyse antydet at den potensielt vil gi stabile og nøyaktige avlesninger for WMM i mer enn 10 ganger lengre enn dagens sensorer.

SBQuantum sa at kvantemagnetometeret allerede er testet hos NASA Goddard Space Flight Center som en del av NASA Tournament Lab. Utover å teste utstyret i verdensrommet via MagQuest Challenge, har selskapet også til hensikt å bringe sine miniatyriserte sensorer til ubemannede kjøretøy og en rekke andre utplasseringsscenarier som SBQuantum hevder at nåværende sensorer ikke kan utføre.

Bilde: SBQuantums kvantemagnetometer. (Kilde: SBQuantum)

Dan O'Shea har dekket telekommunikasjon og relaterte emner, inkludert halvledere, sensorer, detaljhandelssystemer, digitale betalinger og kvantedatabehandling/teknologi i over 25 år.

Tidstempel:

Mer fra Inne i kvanteteknologi