- Новая статья: Аналоговый ИИ: теперь и на... (2663)
- Razer выпустила геймерские TWS-наушники... (2679)
- Asus представила ROG Equalizer — кабель... (2849)
- В Steam вышла «печатная» королевская битва... (2634)
- В Steam неожиданно вышла «печатная»... (2523)
- «Умирайте, адаптируйтесь, развивайтесь»:... (2405)
- Samsung по-тихому подняла цены на старшие... (2468)
- Crimson Desert начала запускаться на... (2580)
- Китайские учёные научили животных... (2293)
- «Ждал чего-то подобного 20 лет»: первый... (2598)
- Глава Amazon назвал оправданными $200 млрд... (2426)
- «Знает рецепт Gemini и не тратит ни доллара... (2461)
- Новый геймплейный трейлер подтвердил дату... (1921)
- «Ростех» разработает двигатель для... (2088)
- Google выбрала процессоры Intel Xeon для... (1993)
- Nvidia вывела из беты динамический генератор... (2154)
Физики получили новый гаджет: разработаны квантовые сенсоры, которые видят невидимое
Дата: 2025-04-27 12:07
Учёные из Калифорнийского технологического института (Caltech), Национальной ускорительной лаборатории Ферми (Fermilab) и Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) разработали и успешно испытали квантовые сенсоры — сверхчувствительные устройства, способные улавливать одиночные частицы с невероятной точностью. Эти сенсоры, названные сверхпроводящими микропроволочными детекторами одиночных фотонов (SMSPDs), протестировали на мощных пучках частиц в Fermilab, и результаты превзошли все ожидания.
Физики изучают природу материи, энергии, пространства и времени, сталкивая частицы на огромных скоростях в гигантских ускорителях, таких как Большой адронный коллайдер. Эти столкновения создают настоящие «штормы» из миллионов частиц, летящих с разной скоростью и массой. Иногда в этом хаосе появляются совершенно новые частицы, которых не предсказывает Стандартная модель — наша главная теория о том, из чего состоит Вселенная. Но как поймать эти редкие частицы среди миллиардов других? Традиционные детекторы уже не справляются с такой задачей, особенно с учётом того, что будущие ускорители станут ещё мощнее, создавая ещё больше частиц.
Для этого нужны квантовые сенсоры SMSPDs. Эти устройства настолько чувствительны, что могут улавливать одиночные частицы — будь то протоны или электроны — с точностью, недоступной обычным детекторам. В отличие от старых технологий, SMSPDs видят частицы одновременно в пространстве и времени, словно камера с суперзумом, которая снимает видео в 4D. Это значит, что учёные могут точно отследить, где и когда каждая частица появилась после столкновения.
Представьте, что вы ищете одного человека в толпе на вокзале. Обычные камеры дадут вам либо чёткое фото, но без движения, либо размытое видео. Квантовые сенсоры — это как камера, которая снимает чёткие кадры каждую секунду, позволяя не упустить ни одной детали. «Мы называем их 4D-сенсорами, потому что они дают нам и точное местоположение, и момент времени», — объясняет Си Се, учёный из Fermilab и Caltech.
SMSPDs — это родственники другой технологии, сверхпроводящих нанопроволочных детекторов (SNSPDs), которые уже используются для передачи данных лазерами из космоса и в экспериментах по квантовому интернету. Но SMSPDs специально созданы для физики частиц: у них большая площадь, чтобы ловить «ливень» заряженных частиц, и они могут работать в условиях, где другие сенсоры теряются. В тестах на Fermilab учёные направили на сенсоры мощные пучки частиц и увидели, что SMSPDs не только улавливают их с высокой эффективностью, но и фиксируют мельчайшие детали, включая частицы с меньшей массой, чем удавалось раньше.
Этот открывает двери для будущих экспериментов на новых, более мощных ускорителях, таких как планируемый Будущий кольцевой коллайдер или мюонный коллайдер. С помощью SMSPDs учёные смогут искать экзотические частицы, которые могут быть частью тёмной материи — загадочного вещества, составляющего около 27% Вселенной, но до сих пор неуловимого. Кроме того, сенсоры помогут лучше понять, как зарождалась Вселенная, и проверить, есть ли в нашей теории физики пробелы.
Интересно, что технология SMSPDs выросла из разработок для других областей. Например, JPL уже использует похожие сенсоры для передачи HD-видео из космоса на Землю с помощью лазеров. А команда Caltech и Fermilab применяет их в экспериментах по квантовому интернету, где информация «телепортируется» на большие расстояния.
Учёные называют это только началом. Они планируют усовершенствовать SMSPDs, чтобы ловить ещё более лёгкие и редкие частицы. «Мы готовимся к будущему, где ускорители станут мощнее, а вопросы — сложнее», — говорит Мария Спиропулу, профессор Caltech. Команда, объединившая экспертов из США, Швейцарии и Венесуэлы, уверена, что квантовые сенсоры станут незаменимым инструментом для следующего поколения физиков.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Полноценный игровой ПК размером с книгу. Анонсирован мини-ПК Peladn Y01 с 16-ядерным Ryzen AI Max+ 395 и графикой уровня GeForce RTX 4070 Laptop
Компания Peladn анонсировала игровой мини-ПК Y01 на базе платформы AMD Strix Halo. Точная дата релиза пока не объявлена, но запуск ожидается в ближайшее время. Об этом сообщается в официальном тизере. Peladn Y01 построен на флагманском APU AMD Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами Zen 5 и встроенной графикой Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками. По...
Российский спутник «Космос-2553» потерял управление? В США заявили, что он неконтролируемо вращается, что может создавать угрозу для других космических аппаратов
Американские аналитики предполагают, что российский спутник «Космос-2553», запущенный в 2022 году, вышел из-под контроля и больше не функционирует. Заключение основано на данных доплеровского радара компании LeoLabs и оптических наблюдениях Slingshot Aerospace. Наблюдения за последний год показали, что спутник совершает хаотичные движения, характерные для неконтролируемого...
Анонсирован стодолларовый смартфон Vivo Y37c с чипом Unisoc T7225
Компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y37c, пополнивший семейство Vivo Y37, включающее представленные в прошлом году модели Vivo Y37 и Y37m с чипами Dimensity 6300, а также Vivo Y37 Pro с процессором Snapdragon 4 Gen 2. Vivo Y37c оснащён большим 6,56-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ (1600×720 пикселей), частотой обновления 60 Гц и яркостью до 570 кд/м²....
В Японии построили биореактор, имитирующий кровеносную систему: в нем синтезируют мясо для будущих бургеров
Японские ученые совершили прорыв в области культивированного мяса, вырастив в лаборатории кусок куриного мяса размером с наггетс. Этот «наггетс» весом 11 граммов и размером 2 х 1 см был выращен в специальном биореакторе, имитирующем кровеносную систему. Особенностью разработки является система полых волокон, доставляющих кислород и питательные вещества к мышечным клеткам,...