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    新一代量子雷達可探測癌細胞或隱形飛機這類低反射率目標

    由英國約克大學量子信息科學家領導的一個國際研究小組開發出一種量子雷達原型,有望探測到那些傳統系統看不見的目標。相關論文發表在近期的《物理評論快報》上。 據物理學家組織網近日報道,他們開發的新一代雷達是個混合系統,能利用微波與光束之間的量子相關性來探測物體,如癌細胞或隱形飛機這類低反射率目標。由于量子雷達運行耗能比傳統系統要低得多,因此從長遠來看,在廣泛的生物醫學領域,如非入侵性核磁共振掃描,有著巨大的潛力。 研究小組由約克大學計算機科學系和約克量子技術中心博士斯特凡諾·皮蘭多拉領導。他們發現了一種特殊的轉換器,這種雙腔裝置通過納米機械振子把微波束和光束耦合在一起,也是構成新系統的關鍵部分。這種裝置不僅能產生微波—光學糾纏(信號發射期間),還能把微波轉換為光束(收集來自目標物體的反射光束期間)。 傳統的雷達天線會發出微波掃描一片空間區域,任何目標物體都會把這些信號反射回去,但區域內的低反射率物體會發出很高的背景噪音,因此......閱讀全文

    微波量子庫將機械振蕩器引入量子技術

      在瑞士洛桑聯邦理工學院近期的一項實驗中,一種微波諧振器與金屬微鼓振動發生了耦合作用,通過主動冷卻近乎量子力學所允許的最低能量的機械運動,微鼓可以變成一個能夠塑造微波狀態的量子庫。該發現發表在《自然—物理學》雜志上。微鼓的電子顯微鏡照片掃描 圖片來源:美國《科學日報》  納斯博特·伯尼爾博士和阿列

    雷達微波技術使LED燈智能化

      “節能必須從‘按需照明’開始,尤其是地下車庫、走廊、樓梯間等公共建筑領域。這些場所有效照明時間和實際照明時間存在極大差異,采用裝有雷達微波技術的智能化LED燈就可起到‘人來燈亮,人走燈暗’的調光作用,既可提供照明,又能達到良好節能效果。”在近日舉行的“公共建筑高效照明節電技術應用推廣會

    微波光子雷達及關鍵技術(五)

    2.3 信道化接收與混頻微波光子信道化接收機在光域將寬帶的接收信號分割到多個窄帶的處理信道中,然后對每個窄帶信道中的接收信號進行光電探測和信號處理。相比傳統信道化接收機,微波光子信道化具有較強的抗電磁干擾能力、較大的承載帶寬和瞬時帶寬、極低的傳輸損耗等顯著優勢。而且信道化本質上是1個多通道并行處理系

    微波光子雷達及關鍵技術(六)

    2.5 光模數轉換隨著數字信號處理技術的飛速發展,雷達回波的信息提取基本上都在數字域完成。作為連接模擬域回波和數字信號間的橋梁,ADC在雷達接收機中發揮著重要的作用。由于ADC孔徑抖動等原因,大的模擬帶寬和高的有效位數在完全基于電子技術的ADC中難以兼得。因此,電ADC的性能往往成為限制寬帶雷達發展

    微波光子雷達及關鍵技術(一)

    摘要雷達是人類進行全天候目標探測與識別的主要手段,多功能、高精度、實時探測一直是雷達研究者追求的目標。這些特性實現的基礎都是對寬帶微波信號的高速操控,但受限于“電子瓶頸”,寬帶信號的產生、控制和處理在傳統電子學中極為復雜甚至無法完成。光子技術與生俱來的大帶寬、低傳輸損耗、抗電磁干擾等特性,使其成為突

    微波光子雷達及關鍵技術(四)

    2、微波光子雷達關鍵技術雷達是通過發射電磁波并接收回波來探測目標位置、速度和特性的系統,一般由中控設備、發射機、接收機等組成,基本原理如圖14所示。波形發生器產生的雷達波形與本振信號混頻至所需波段,通過波束形成網絡實現發射波束的空間指向控制,經由陣列天線輻射到空間。接收時,接收到的信號經過分發、切換

    微波光子雷達及關鍵技術(二)

    美國休斯飛機公司電光混合真延時模塊示意Fig. 2 Hybrid electronic and optical true time delay module of Hughes Aircraft進入21世紀后,隨著光纖通信的蓬勃發展,光子技術越來越成熟,光電轉換效率不斷提升,微波光子技術也得到了飛速

    微波光子雷達及關鍵技術(三)

    圖7、PHODIR 與商用SEAEAGLE 成像對比Fig. 7 Imaging result comparison between the PHODIR and SEAEAGLE(a)目標的圖像;(b)S 波段探測到的一維距離像;(c)X 波段探測到的一維距離像;(d)利用上述融合算法合成

    微波電場量子基準研究取得重要進展

      在研制基于量子效應的微波電場計量基準及其量值傳遞方面取得重要進展,圓滿完成了國家自然科學基金精密測量重大研究計劃課題任務。攻克了多項量子光學實驗操控技術,不斷提升精密測量指標,完成從原理驗證到精密測量系統的提升。實驗探測頻率范圍8.6GHz至93.7GHz,靈敏度20mV/m,量子測量與理論計算

    新一代量子雷達可探測癌細胞或隱形飛機這類低反射率目標

      由英國約克大學量子信息科學家領導的一個國際研究小組開發出一種量子雷達原型,有望探測到那些傳統系統看不見的目標。相關論文發表在近期的《物理評論快報》上。  據物理學家組織網近日報道,他們開發的新一代雷達是個混合系統,能利用微波與光束之間的量子相關性來探測物體,如癌細胞或隱形飛機這類低反射率目標。由

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