上月,中國電科首部基于單光子檢測的量子雷達系統在14所研制成功,達到國際先進水平。該量子雷達系統由中國電科14所智能感知技術重點實驗室研制,在中國科學技術大學、中國電科27所以及南京大學等協作單位的共同努力下,經過不懈的努力,完成了量子探測機理、目標散射特性研究以及量子探測原理的實驗驗證,并且在外場完成真實大氣環境下目標探測試驗,獲得百公里級探測威力,探測靈敏度極大提高,指標均達到預期效果,取得階段性重大研究進展與成果。
國內科研團隊相繼在量子通信和量子計算上取得技術突破后,中國在量子雷達領域再下一城。那么,和經典雷達相比量子雷達又有何特殊之處呢?
量子雷達團隊外場合影
量子雷達不是對經典雷達的顛覆
雷達最早在二戰期間得到大規模應用,特別是在不列顛空戰中,英國皇家空軍依靠雷達的輔助對德國空軍造成較大殺傷。當時的雷達單純利用發射的電磁波信號,經過目標表面散射后,通過判斷接收信號的能量,來識別、判斷目標。不過,這種雷達的信息載體只能通過信號的絕對幅度或幅度的變化來體現,檢測機理就是簡單的能量檢測,無法區分雜波和目標,分不清在空中飛舞的錫箔條和真正的戰機,信息利用方式單一,因此,應用領域受到較大的限制。
隨著技術的發展,雷達也不斷發生變化,從單純利用信號的強度信息,演化為綜合利用電磁信號的頻率和相位信息,即電磁場的二階特性。通過發射電磁波二階特性的應用,在調制方式上,出現了線性調頻、相位編碼和捷變頻等復雜信號形式,這些信號形式有效解決了傳統雷達時寬與帶寬的矛盾,并提升雷達抗干擾、抗雜波的能力。在檢測技術上,催生了動目標檢測技術、空時自適應處理技術和脈沖多普勒體制,這些技術利用目標和雜波在多普勒域上的差異,實現雜波中運動目標的有效檢測,提升雷達抗雜波能力。
量子雷達則是將量子信息技術引入經典雷達探測領域,解決經典雷達在探測、測量和成像等方面的技術瓶頸,提升雷達的綜合性能。量子雷達屬于一種新概念雷達,首要應用是實現目標有無的探測,在此基礎上可以進一步擴展應用領域,包括量子成像雷達、量子測距雷達和量子導航雷達等,從本質上來說,量子雷達并沒有脫離經典雷達探測的框架體系,只是在利用量子理論進行系統分析時,對雷達中一些概念和物理現象,如接收機噪聲等,具有全新的、更準確的理解。在此基礎上,量子雷達從信息調制載體和檢測處理等方面入手,提升雷達的性能。總體而言,量子雷達是對經典雷達理論的更新和補充,而不是顛覆和取代。
量子雷達的分類
根據利用量子現象和光子發射機制的不同,量子雷達主要可以分為以下3個類別:
一是量子雷達發射非糾纏的量子態電磁波。發射機發射單光子脈沖探詢目標可能存在的區域,如果目標存在,則信號光子將會以一定的概率返回至接收機處,通過對返回光子狀態的測量可以提取出目標信息。
二是量子雷達發射糾纏的量子態電磁波。其探測過程為利用泵浦光子穿過(BBO)晶體,通過參量下轉換產生大量糾纏光子對,各糾纏光子對之間的偏振態彼此正交,將糾纏的光子對分為探測光子和成像光子,成像光子保留在量子存儲器中,探測光子由發射機發射經目標反射后,被量子雷達接收,根據探測光子和成像光子的糾纏關聯可提高雷達的探測性能。與不采用糾纏的量子雷達相比,采用糾纏的量子雷達分辨率以二次方速率提高。
三是雷達發射經典態的電磁波。在接收機處使用量子增強檢測技術以提升雷達系統的性能,目前,該技術在激光雷達技術中有著廣泛的應用。中電14所實際上應用的是上述三種模式中的一種。
量子雷達
量子雷達的技術優勢
目前,經典雷達存在一些缺點,一是發射功率大(幾十千瓦),電磁泄漏大;二是反隱身能力相對較差;三是成像能力相對較弱;四是信號處理復雜,實時性弱。針對經典雷達存在的技術難點,量子信息技術均存在一定的技術優勢,可以通過與經典雷達相結合,提升雷達的探測性能。
首先,量子信息技術中的信息載體為單個量子,信號的產生、調制和接收、檢測的對象均為單個量子,因此整個接收系統具有極高的靈敏度,即量子接收系統的噪聲基底極低,相比經典雷達的接收機,噪聲基底能夠降低若干個數量級。再忽略工作頻段、雜波和動態范圍等實現因素,則雷達作用距離可以大幅提升數倍甚至數十倍。從而大大提升雷達對于微弱目標,甚至隱身目標的探測能力。
其次,量子信息技術中的調制對象為量子態,相比較經典雷達的信息調制對象,量子態可以表征量子“漲落變化”等微觀信息,具有比經典時、頻、極化等更加高階的信息,即調制信息維度更高。從信息論角度出發,通過對高維信息的操作,可以獲取更多的性能。對于目標探測而言,通過高階信息調制,可以在不影響積累得益的前提下,進一步壓低噪聲基底,從而提升噪聲中微弱目標檢測的能力;從信號分析角度出發,通過對信號進行量子高階微觀調制,使得傳統信號分析方法難以準確提取征收信號中調制的信息,從而提升在電子對抗環境下的抗偵聽能力。綜合而言,通過量子信息技術的引入,通過量子化接收,原理上可以有效降低接收信號中的噪聲基底功率;通過量子態調制,原理上可以增加信息處理的維度,一方面可以提升信噪比得益,另一方面可以降低發射信號被準確分析和復制的可能性,從而在目標探測和電子對抗領域具有廣闊的應用潛力。
處于國際先進水平
據專家披露,其實相關研究已經做了很多年,之前做的量子成像方面的工作,并沒有在單光子水平上,而是用光的高階關聯特性實現的成像,確實有突破云霧等的特點,但成像過程還是比較復雜的,流程也較漫長,實用性還有待發展,而且很難說叫量子成像。可以說,本次實現的技術突破是多年技術積累的結果,并非為了追趕近期“墨子”號掀起的量子熱。
本次技術突破屬于量子探測領域,特點就是突破現在測量方法的經典極限(例如光的衍射極限等),是業界比較看好的技術(誠然,也有學者對此有異議)。世界各國對此也都有研究,而且技術發展較快——2008年美國麻省理工學院的Lloyd教授首次提出了量子遠程探測系統模型—量子照射雷達,從理論上證明了量子力學可以應用于遠程目標探測。2012年,東京大學的Nakamura和Yamamoto采用超導回路,取得了微波頻段單光子態和壓縮態產生與接收技術的新突破。2013年,意大利的Lopaeva等首次用實驗方法實現了量子照射雷達,該實驗基于光子數關聯,驗證了Lloyd提出的量子照射雷達模型探測在高噪聲及高損耗時依然有目標探測能力;2015年,德國亞琛工業大學的Shabir Barzanjeh等對微波量子照明探測進行了深入研究。
目前,中國在該領域僅僅處于技術先進水平,還不是領先狀態,革命尚未成功,同志們仍需努力。
(感謝業內專家對本文的指導!作者微信公眾號:tieliu1988)
參考文獻:
《基于幾率波探測下的量子雷達系統原理》譚宏,趙明旺,張國安
《量子雷達探測目標的基本原理與進展》江濤,孫俊