Q-CTRL的人工智能软件可稳定量子传感器,使其即使在恶劣的海洋环境中也能正常工作。

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澳大利亚量子软件公司Q-CTRL在珊瑚海进行的试验中,成功展示了海上无GPS导航。该公司利用量子传感器,实现了比传统卫星导航系统高出十倍的精度,同时保持了一海里的定位精度。

全球导航卫星系统(GNSS)不仅能帮助我们导航前往新餐厅或新城市,也是海上船舶和飞机导航的核心,因为它能够精确确定导航设备的纬度、经度以及高度。

对该系统日益增长的依赖也使其成为电子战中的目标——GNSS信号可能被干扰或欺骗,从而阻止战舰和飞机在冲突区域附近确定其精确位置。仅在2026年,全球就记录了超过97.8万起GPS干扰事件,这使得开发能够抵御此类攻击的替代方案变得至关重要。

量子传感器出手救援

Q-CTRL首席执行官兼创始人迈克尔·J·比尔库克在新闻稿中表示:“GPS干扰和欺骗工具的泛滥表明,我们的对手不会等待——在利用量子技术获取国防优势的竞赛中,我们必须争分夺秒。”

与主动与卫星通信以确定精确位置的导航系统不同,量子传感器以被动方式工作,通过测量重力场或磁场等物理属性来确定自身位置。

量子传感器能够感知重力场或磁场中最微小的变化,并利用预先准备好的这些属性地图来确定自身位置。由于量子传感器不需要接收或向外部设备发送信号,因此它既不会被黑客攻击,也不会被伪造的传入信号所欺骗。

这使其非常适合在GNSS或GPS信号不可用或已被敌方力量破坏的国防应用中发挥作用。总部位于悉尼的Q-CTRL不仅正在开发量子传感器,还在开发支持国防部队使用这些传感器所需的软件,并于最近完成了其系统在海洋环境中的首次现场演示。

Q-CTRL的量子传感器

Q-CTRL此前曾建造了MagNav系统,该系统利用量子传感器探测全球磁场的变化。在成功完成地面和空中试验演示后,该公司将注意力转向了GravNav——一种感知重力场变化的系统。

地球重力场地图的获取更为广泛,且出于技术原因更适合海上船舶使用。虽然这一概念在几十年前就已提出,但直到现在,才首次公开展示了一个不依赖GPS信号或任何其他特殊安装基础设施的系统。

实现这一成就的关键在于Q-CTRL的人工智能软件,它能够稳定量子传感器,使其即使在恶劣的海洋环境中也能正常工作,无需专门的温度控制或陀螺运动稳定装置。

在演示中,该系统安装在船舶的乘客舱内,并自主运行。团队实现了比GNSS系统高出10倍的性能,定位精度达到一海里。

美国海军陆战队退役中将史蒂夫·斯克伦卡在新闻稿中表示:“Q-CTRL的演示展示了一条不依赖外部卫星信号即可实现精确定位的可靠路径。这正是分布式海上作战和对抗性后勤在GPS被拒止时——不是会不会被拒止,而是何时被拒止——所需要的功能。”

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