
Інтенсивнісна інтерферометрія: новий рівень візуалізації
Коли деталь у 3 міліметри можна розгледіти з відстані понад кілометр це не фантастика, а технологія, що вже працює. І вона ставить нові запитання: про безпеку, приватність, космос і майбутнє комунікацій.
Новий погляд на відстань
У квітні 2025 року команда з Університету науки і технологій Китаю (USTC) представила лазерну систему, здатну зчитувати міліметрові об’єкти на відстані понад 1,3 км. Це не просто оптична система це новий тип інтерферометра, що використовує інтенсивнісну інтерферометрію.
Вперше в історії цей метод, раніше застосовуваний лише в астрономії, адаптовано до земного середовища. Йдеться не просто про технологічну еволюцію а про зміну самого принципу спостереження.
Як працює інтенсивнісна інтерферометрія
Некогерентне лазерне освітлення основа нового підходу
Система освітлює об’єкт кількома інфрачервоними лазерами, кожен з яких проходить окрему ділянку атмосфери. Це створює фазові збурення, які роблять світло некогерентним. Саме така некогерентність дозволяє виявити інтерференційні ефекти, які в когерентному світлі були б замасковані.
Телескопи і алгоритми: як формується зображення
Два телескопи фіксують відбите світло, а алгоритми аналізують флуктуації інтенсивності сигналу. Замість прямого фокусування, система працює з кореляціями цих флуктуацій що й дозволяє досягати надвисокої роздільної здатності.
Результат: читання тексту розміром 3 мм з відстані 1,36 км це у 14 разів точніше за можливості класичних телескопів.
Сфери застосування: від інфраструктури до орбіти
Безпека
• контроль за об’єктами на відстані без потреби фізичного наближення;
• моніторинг периметрів, прикордонних територій, стратегічних об’єктів.
Наука і гуманітарні місії
• дослідження віддалених природних об’єктів;
• дистанційна археологія вивчення написів або структур без розкопок;
• оцінка стану об’єктів у важкодоступних регіонах.
Космос
За даними Lifeboat Foundation, технологія вже розглядається як засіб виявлення космічного сміття однієї з ключових загроз для супутникових місій.
Технології майбутнього: міліметрові хвилі та метаматеріали
Meta-MEMS: камера без лінз
Інженери з Китаю створили мікроскопічні чіпи на основі метаматеріалів, які реагують на міліметрові хвилі. Ці чіпи не потребують жодної лінзи: вони перетворюють електромагнітний сигнал на механічний, що відображається за допомогою мікровідбивачів. Роздільна здатність 1,5 мм.
Застосування
• автономний транспорт;
• рятувальні операції у задимлених чи затемнених просторах;
• робототехніка, медицина, оборонна сфера.
6G і радарні чіпи: швидкість, точність, інтеграція
Тонкоплівкові чіпи, що об’єднують фотоніку з міліметровими хвилями, уже розробляються для майбутніх систем зв’язку. Вони можуть обробляти сигнали з великою роздільною здатністю в реальному часі критично важливо для 6G, безпілотного транспорту, військових систем.
Штучний інтелект у візуалізації
Системи інтерферометрії доповнюються алгоритмами суперроздільності вони реконструюють зображення з нечітких або частково втраченої інформації.
• Працюють на базі компресивної обробки сигналів.
• Долають апаратні обмеження.
• Оптимізують зображення навіть у складних умовах (туман, рух, вібрації).
Виклики: що ще не вирішено
• Залежність від прямих оптичних шляхів.
• Атмосферні спотворення.
• Питання масштабування та енергоспоживання.
• Приватність і нормативна невизначеність.
Якщо кожен об’єкт на горизонті можна “читати” в деталях постає нова етика використання спостереження.
Простір більше не означає межу
Технології, які ще кілька років тому здавалися лабораторним експериментом, уже готові змінити галузі від інженерії до орбітальної безпеки. Інтенсивнісна інтерферометрія, міліметрові хвилі, метаматеріали та штучний інтелект формують нову реальність спостереження.
Це не просто прогрес у “баченні”. Це новий рівень взаємодії з простором.
І хоча попереду ще десятки бар’єрів, очевидне одне: технології більше не запитують дозволу вони змінюють правила.














