Quarate

Progetto Quarate

Le tecnologie radar classiche (ad esempio, utilizzate per l’osservazione della Terra attraverso satelliti, aerei o veicoli) stanno già raggiungendo i loro limiti fisici di portata, principalmente a causa del rumore inevitabile dell’ambiente e dei limiti della stessa tecnologia dei sensori.

Al di sotto di un determinato rapporto segnale/rumore (SNR), non è più possibile ottenere informazioni utilizzando i classici segnali a microonde convenzionali. Tuttavia, l’uso delle microonde quantistiche e le nuove possibilità di correlazione possono migliorare l’acquisizione di informazioni. Questo cosiddetto vantaggio quantistico può permettere di aumentare significativamente la portata o, al contrario, di ridurre la potenza del segnale richiesta. A parte i metodi classici (limitati) per migliorare l’SNR (ad esempio aumentando la potenza di trasmissione, riducendo il rumore del ricevitore), una tecnologia alternativa per aumentare fondamentalmente l’SNR non è attualmente nota.

Obiettivi e approcci

Prima di tutto, il vantaggio quantistico generalmente ottenibile va dimostrato in condizioni di laboratorio (temperature di millikelvin, vuoto). È poi necessario sviluppare circuiti adatti ad alta frequenza per emettere e rilevare le microonde quantistiche (che sono state generate a temperature di millikelvin) nello spazio non raffreddato. Un’attenzione speciale è anche dedicata all’elaborazione di segnali altamente complessi. Oltre a una descrizione ingegneristica formale di un radar quantistico, devono essere effettuate indagini teoriche sugli indicatori di qualità (ad esempio la decoerenza temporale e spaziale). Nel complesso, queste attività dovrebbero generare una tabella di marcia così come implementazioni applicabili che saranno ulteriormente considerate per l’utilizzo commerciale.

Il progetto Quarate è sponsorizzato dal Ministero Federale tedesco dell’Istruzione e della Ricerca

Innovazione e prospettive

Il progetto si fonda su basi scientifiche esistenti. Pertanto, l’innovazione è principalmente attesa nel processo di ricerca e sviluppo per convertire i risultati di base in soluzioni pratiche. Questi sforzi si concentrano principalmente su compiti di sviluppo del sistema e sul superamento delle sfide tecnologiche. Oltre al know-how acquisito sul radar quantistico, questo progetto multidisciplinare (cioè fisica quantistica, tecnologia radar, elaborazione dei segnali, tecnologia di misurazione industriale) mira generalmente a stabilire tecnologie quantistiche con circuiti superconduttori in Germania a lungo termine.

Team del progetto

DLR Centro aerospaziale tedesco

Centro aerospaziale tedesco (DLR)

tum_logo.png

Università Tecnica di Monaco (TUM)

wmilogo_2019.png

Walther-Meißner-Institut (WMI)

0rs_bildmarke_5-0-0-35_190513.png

Rohde & Schwarz

Request information

Do you have questions or need additional information? Simply fill out this form and we will get right back to you.

Autorizzazione al marketing

Desidero ricevere informazioni da Rohde & Schwarz tramite

Desidero ricevere informazioni commerciali e di marketing (ad esempio su offerte speciali, promozioni e sconti) da Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG o dall'entità o società affiliata Rohde & Schwarz menzionata nelle Note legali di questo sito web tramite e-mail o posta. Nella Dichiarazione di riservatezza e nell’Autorizzazione al marketing sono definiti ulteriori dettagli sull’utilizzo dei dati personali e sulla procedura di revoca del consenso al trattamento degli stessi.

Your request has been sent successfully. We will contact you shortly.

An error is occurred, please try it again later.