будущее есть!
  • После
  • Конспект
  • Документ недели
  • Бутовский полигон
  • Колонки
  • Pro Science
  • Все рубрики
    После Конспект Документ недели Бутовский полигон Колонки Pro Science Публичные лекции Медленное чтение Кино Афиша
После Конспект Документ недели Бутовский полигон Колонки Pro Science Публичные лекции Медленное чтение Кино Афиша

Конспекты Полит.ру

Смотреть все
Алексей Макаркин — о выборах 1996 года
Апрель 26, 2024
Николай Эппле — о речи Пашиняна по случаю годовщины геноцида армян
Апрель 26, 2024
«Демография упала» — о демографической политике в России
Апрель 26, 2024
Артем Соколов — о технологическом будущем в военных действиях
Апрель 26, 2024
Анатолий Несмиян — о технологическом будущем в военных действиях
Апрель 26, 2024

После

Смотреть все
«После» для майских
Май 7, 2024

Публичные лекции

Смотреть все
Всеволод Емелин в «Клубе»: мои первые книжки
Апрель 29, 2024
Вернуться к публикациям
искусственный интеллект квантовые технологии компьютерные технологии
Июль 10, 2025
Pro Science

Сверхчувствительный кубитный магнитометр сочетает квантовые технологии и машинное обучение

Сверхчувствительный кубитный магнитометр сочетает квантовые технологии и машинное обучение
ps_quantum_magnetometer
Кубитный магнитометр нужен для современных сверхчувствительных детекторов в медицине. геологоразведке и даже астрономии. Источник: Дизайнер @Lion_on_helium. пресс-служба МФТИ

Команда исследователей из Московского физико-технического института, Университета Аалто (Финляндия) и Политехнического университета Цюриха продемонстрировала сверхчувствительный кубитный магнитометр — устройство, которое использует квантовые технологии и машинное обучение, чтобы измерять магнитные поля точнее, чем любой классический аналог. О работе сообщает пресс-служба МФТИ.

Подобные измерения нужны для работы будущих квантовых компьютеров и современных сверхчувствительных детекторов в медицине, геологоразведке и даже астрономии.

В природе существуют ограничения на точность измерения. Например, рентгеновский снимок, как правило, довольно размыт, и иногда только опытный врач может правильно интерпретировать его. Довольно слабый контраст между различными тканями может быть улучшен более долгим временем экспозиции, большей мощностью лучей или путем объединения различных независимых рентгеновских снимков. Тем не менее, существует важное ограничение: человек не может подвергаться продолжительному облучению.

Характерным пределом точности измерения является так называемый стандартный квантовый предел: точность измерения обратно пропорциональна квадратному корню из использованных «ресурсов». Это значит, что привлечение дополнительных ресурсов — времени измерения, мощности излучения, количества снимков и т. д. — повышает точность, но для достижения очень высокой точности требуются колоссальные ресурсы. Например, чтобы выиграть в точности в 10 раз, нужно проводить измерение в 100 раз дольше. Это ограничение справедливо для всех классических инструментов.

В работе, опубликованной журналом npj Quantum Information, представлено устройство — квантовый кубитный магнитометр — позволяющее измерять магнитные поля с точностью, превышающей стандартный квантовый предел.

«Когда изучаешь природу, всегда имеешь так или иначе дело с электромагнитными сигналами, будь то человеческий мозг или вспышка сверхновой, — поясняет Андрей Лебедев, ведущий научный сотрудник лаборатории физики квантовых информационных технологий МФТИ и автор работы. — Поэтому измерять магнитные поля приходится в самых разных областях, и хотелось бы делать это как можно точнее».

Принцип работы кубитного магнитометра основан на использовании квантово-механических свойств сверхпроводящего «искусственного атома» — миниатюрного устройства, сделанного из перекрывающихся тонких пленок алюминия, нанесенных на поверхность кремниевого чипа. Когда такое устройство охлаждается до очень низких температур, происходит необычное явление: электрический ток в нем начинает течь без какого-либо сопротивления и проявлять квантово-механические свойства, сродни тем, что присутствуют в реальных атомах. При облучении такого устройства микроволновым излучением, подобным излучению, используемому в микроволновках, квантовое состояние искусственного атома начинает меняться. Как оказывается, это изменение зависит от величины окружающего магнитного поля, и измеряя состояние атома, можно измерить и величину магнитного поля.

Чтобы извлечь из искусственного атома информацию о внешнем магнитном поле, ученые помещали устройство в поле и проверяли, как состояние кубита менялось за промежуток между двумя импульсами микроволнового излучения. Такой эксперимент повторялся многократно, при этом авторы контролировали временную задержку между двумя импульсами.

Однако для того чтобы преодолеть стандартный квантовый предел, потребовался еще один ход: авторы совместили квантовые технологии с одним из распространенных методов машинного обучения. «Мы используем адаптивную технику измерения: на первом шаге мы делаем измерение при некотором наперед заданном значении временной задержки между управляющими микроволновыми импульсами, а затем, в зависимости от результата, мы даем решить нашему алгоритму, как изменить контрольный параметр измерительной схемы, то есть задержку между импульсами, на следующем шаге. Это позволяет достичь наилучшей точности измерения магнитного поля», — объясняет Андрей Лебедев.

читайте также
Pro Science
Эксперименты империи. Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи
Май 15, 2024
Pro Science
Раскопки в Телль Ваджеф
Май 15, 2024
ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЕ

Бутовский полигон

Смотреть все
Начальник жандармов
Май 6, 2024

Человек дня

Смотреть все
Человек дня: Александр Белявский
Май 6, 2024
Публичные лекции

Лев Рубинштейн в «Клубе»

Pro Science

Мальчики поют для девочек

Колонки

«Год рождения»: обыкновенное чудо

Публичные лекции

Игорь Шумов в «Клубе»: миграция и литература

Pro Science

Инфракрасные полярные сияния на Уране

Страна

«Россия – административно-территориальный монстр» — лекция географа Бориса Родомана

Страна

Сколько субъектов нужно Федерации? Статья Бориса Родомана

Pro Science

Эксперименты империи. Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи

О проекте Авторы Биографии
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации.

© Полит.ру, 1998–2024.

Политика конфиденциальности
Политика в отношении обработки персональных данных ООО «ПОЛИТ.РУ»

В соответствии с подпунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ООО «ПОЛИТ.РУ» является оператором, т.е. юридическим лицом, самостоятельно организующим и (или) осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

ООО «ПОЛИТ.РУ» осуществляет обработку персональных данных и использование cookie-файлов посетителей сайта https://polit.ru/

Мы обеспечиваем конфиденциальность персональных данных и применяем все необходимые организационные и технические меры по их защите.

Мы осуществляем обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и без их использования, выполняя требования к автоматизированной и неавтоматизированной обработке персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

ООО «ПОЛИТ.РУ» не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных (если иное не предусмотрено федеральным законом РФ).