美國科研團隊開(kāi)發(fā)新型量子傳感器,顯著(zhù)提升粒子探測時(shí)空精度
近日,由美國能源部費米實(shí)驗室、加州理工學(xué)院、NASA噴氣推進(jìn)實(shí)驗室等機構組成的科研團隊,成功開(kāi)發(fā)出基于量子傳感技術(shù)的超導微線(xiàn)單光子探測器(SMSPD)。該探測器可在粒子物理實(shí)驗中實(shí)現時(shí)空同步的高精度粒子追蹤,相關(guān)研究成果已發(fā)表于《儀器儀表學(xué)雜志》(DOI:10.1088/1748-0221/20/03/P03001)。技術(shù)突破:時(shí)空分辨率雙重提升
在費米實(shí)驗室進(jìn)行的帶電粒子束測試中,SMSPD展現出突破性性能。研究團隊將其暴露于高能質(zhì)子束、電子束和π介子束環(huán)境下,結果表明,與傳統探測器相比,該傳感器不僅粒子探測效率極高,更實(shí)現了空間和時(shí)間維度的雙重精度突破。SMSPD的設計靈感源于超導納米線(xiàn)單光子探測器(常用于量子網(wǎng)絡(luò )和天文學(xué)),但其具備更大的表面積,可捕獲更多粒子噴流,尤其適用于粒子物理實(shí)驗中對復雜粒子軌跡的追蹤。與傳統設備相比,SMSPD能夠精準記錄粒子碰撞后的運動(dòng)軌跡,為解析高能物理事件的細節提供了關(guān)鍵數據支撐。
應用前景:適配下一代尖端科學(xué)裝置
該技術(shù)的核心優(yōu)勢在于其“四維傳感”能力——同時(shí)實(shí)現亞微米級空間分辨率和納秒級時(shí)間分辨率,如同為粒子運動(dòng)拍攝“高清高速電影”。這種特性使其成為未來(lái)環(huán)形對撞機(FCC)、μ子對撞機等前沿科學(xué)裝置的理想配套技術(shù),可有效解決高能對撞中每秒數百萬(wàn)次事件的精準追蹤難題。此外,研究團隊指出,SMSPD的技術(shù)原理還可延伸至量子網(wǎng)絡(luò )(如INQNET計劃)與深空通信領(lǐng)域,為跨學(xué)科研究提供新工具。加州理工學(xué)院物理學(xué)教授Maria Spiropulu表示:“未來(lái)20-30年,粒子對撞機的能量與強度將迎來(lái)范式轉變,以SMSPD為代表的量子傳感技術(shù),將成為暗物質(zhì)探測、時(shí)空起源研究等前沿領(lǐng)域的關(guān)鍵突破口。”
技術(shù)驗證:類(lèi)比與實(shí)際應用價(jià)值
技術(shù)驗證項目負責人、費米實(shí)驗室科學(xué)家Cristián Peña用生動(dòng)比喻闡釋了SMSPD的優(yōu)勢:“這就像在繁忙的中央車(chē)站追蹤一名混入人群的嫌疑人——既需要高清畫(huà)面識別個(gè)體特征,又需要每秒數十幀的高速連拍捕捉動(dòng)態(tài),否則目標可能瞬間消失。SMSPD正是通過(guò)‘高分辨率成像’與‘高速采樣’的結合,實(shí)現了對粒子運動(dòng)的精準鎖定。”此項研究不僅為粒子物理學(xué)提供了革命性探測工具,也標志著(zhù)量子傳感技術(shù)從實(shí)驗室走向復雜科學(xué)場(chǎng)景的重要突破,有望推動(dòng)基礎物理研究與新興技術(shù)應用的深度融合。