Magnetometr kwantowy SBQuantum wybrany do konkursu MagQuest Challenge – Inside Quantum Technology

Magnetometr kwantowy SBQuantum wybrany do konkursu MagQuest Challenge – Inside Quantum Technology

Węzeł źródłowy: 2903086
By Dan O'Shea opublikowano 26 września 2023

SBQuantum, kanadyjska firma tworząca diamentowe magnetometry kwantowe do pomiaru zarówno amplitudy, jak i orientacji ziemskiego pola magnetycznego, ogłosiła niedawno, że została wybrana do udziału w końcowych fazach konkursu MagQuest Challenge organizowanego przez amerykańską Narodową Agencję Wywiadu Geoprzestrzennego, wraz ze swoim partnerem w dziedzinie technologii satelitarnej , Iglica Globalna.

Celem wielomilionowego konkursu jest znalezienie dokładniejszych i skuteczniejszych sposobów mapowania ziemskiego pola elektromagnetycznego, znanego również jako Światowy Model Magnetyczny (WMM), twierdzi SBQuantum. Możliwość pomiaru WMM jest istotna, ponieważ ziemskie pole magnetyczne w dalszym ciągu przyspiesza, a dokładniejsze monitorowanie WMM pomoże w częstych aktualizacjach, aby zapewnić dokładność modelu wykorzystywanego przez samoloty, statki, samochody i ciężarówki oraz miliardy użytkowników smartfonów każdego dnia w celach nawigacyjnych.

Wyzwanie MagQuest Challenge zostaje wznowione w tym miesiącu w ostatniej fazie, która obejmuje testowanie całej trójki pozostałe rozwiązania. Rozwiązania te mają zostać wystrzelone w przestrzeń kosmiczną w 2025 r. w celu dalszych testów.

„To dla nas zaszczyt, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w finałowym etapie tego prestiżowego konkursu. Postrzegamy to jako potwierdzenie naszej wieloletniej nieprzerwanej pracy nad rozwojem naszego magnetometru kwantowego i algorytmów kompensacji zasilanego diamentem” – powiedział David Roy-Guay, dyrektor generalny i współzałożyciel SBQuantum, który również przemawiał w tym roku na IQT Canada na temat „Czujniki kwantowe w górnictwie”.

Dodał: „Testowanie instrumentu w kosmosie stanowi fantastyczną okazję do pokazania całości przemysłowi to, co zbudowaliśmy, oraz aby podkreślić ogromny potencjał czujników kwantowych nie tylko dla przemysłu lotniczego, ale także dla różnych innych branż”.

Wykorzystywany diamentem magnetometr kwantowy firmy Sherbrooke z Quebecu „wykorzystuje właściwości kwantowe do ograniczania dryftów, takich jak te powodowane ograniczeniami temperaturowymi, które mogą zniekształcać odczyty uzyskiwane przy użyciu współczesnych klasycznych technologii” – stwierdziła firma. „Kryształ diamentu zawiera cztery osie wykrywania w bardzo małej objętości w skali atomowej, a amplituda i kierunek pomiarów pola magnetycznego zapewnia wysoką dokładność bez martwych punktów. Wykorzystanie w urządzeniu efektów kwantowych zapewnia również większą dokładność niż istniejące technologie. Poprzez zastosowanie zielonego lasera i mikrofal do diamentu generowana jest czerwona poświata, co przekłada się bezpośrednio na pomiary wektora pola magnetycznego na podstawie WMM.”

Oferta stanowiąca wyzwanie łączy magnetometr „z zestawem czujników referencyjnych do trenowania algorytmu uczenia maszynowego, który kompensuje zakłócenia pola magnetycznego” – stwierdził SBQuantum. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia dokładniejszych pomiarów WMM i większej częstotliwości niż istniejące aplikacje kosmiczne. Firma stwierdziła, że ​​analiza przed testem sugeruje, że potencjalnie zapewni ona stabilne i dokładne odczyty WMM w ponad 10 razy dłużej niż dzisiejsze czujniki.

SBQuantum twierdzi, że jego magnetometr kwantowy został już przetestowany w NASA Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda w ramach Laboratorium Turniejowego NASA. Oprócz testowania swojego sprzętu w przestrzeni kosmicznej w ramach konkursu MagQuest Challenge, firma zamierza również zastosować swoje zminiaturyzowane czujniki w pojazdach bezzałogowych i zastosować w szeregu innych scenariuszy rozmieszczenia, których według SBQuantum nie są w stanie wykonać obecne czujniki.

Zdjęcie: Magnetometr kwantowy firmy SBQuantum. (Źródło: SBQuantum)

Dan O'Shea od ponad 25 lat zajmuje się telekomunikacją i pokrewnymi tematami, w tym półprzewodnikami, czujnikami, systemami sprzedaży detalicznej, płatnościami cyfrowymi i obliczeniami/technologią kwantową.

Znak czasu:

Więcej z Wewnątrz technologii kwantowej