微波光子學(xué)技術(shù)的發(fā)展及其在雷達(dá)上的應(yīng)用是雷達(dá)領(lǐng)域的一項(xiàng)潛在顛覆性技術(shù),是新一代多功能、軟件化雷達(dá)的重要技術(shù)支撐。微波光子雷達(dá)作為雷達(dá)發(fā)展的新形態(tài),能有效克服傳統(tǒng)電子器件的技術(shù)瓶頸,改善和提高傳統(tǒng)雷達(dá)多項(xiàng)技術(shù)性能,為雷達(dá)等電子裝備技術(shù)與形態(tài)帶來變革。
2016-12-26 15:08:525491 關(guān)于在硅晶圓上實(shí)現(xiàn)光傳輸?shù)摹肮?b class="flag-6" style="color: red">光子”技術(shù),其實(shí)用化和研發(fā)的推進(jìn)速度都超過了預(yù)期。其中,日本的進(jìn)展尤其顯著。日本在高密度集成技術(shù)和調(diào)制器等的小型化方面世界領(lǐng)先,在CMOS兼容發(fā)光技術(shù)和光子結(jié)晶的開發(fā)
2013-05-10 10:59:087455 微波光子學(xué)最早的系統(tǒng)層應(yīng)用是70年代末美國莫哈韋沙漠中的“深空網(wǎng)絡(luò)”,它由分布在數(shù)十公里內(nèi)的十多個(gè)大型碟形天線組成,這些天線借助光纖傳遞1.42 GHz超穩(wěn)定參考信號(hào),并利用相控陣原理像一個(gè)巨大的天線一樣工作,從而與太空的空間飛船保持通信和跟蹤。
2016-12-19 10:06:494033 光子學(xué)技術(shù)在汽車應(yīng)用中有什么優(yōu)勢(shì)?
2021-05-12 06:45:51
光子學(xué)是什么?納米光子學(xué)又是什么?光子器件與電子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
結(jié)合多極法和耦合模理論,對(duì)一種典型的正六邊形空氣孔包層結(jié)構(gòu)光子晶體光纖布拉格光柵的傳輸譜進(jìn)行了研究,使用Matlab工具對(duì)這種光柵特性進(jìn)行了計(jì)算和仿真。對(duì)比了常規(guī)單模光纖所成光柵與相同光柵周期光子
2010-06-02 10:05:28
的.迄今為止,已有多種基于光子晶體的全新光子學(xué)器件被相繼提出,并且隨著半導(dǎo)體微加工技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展,人們對(duì)這些器件開展了深入系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究.這些光子晶體光學(xué)器件使信息處理技術(shù)的“全光子化”和光子技術(shù)
2014-10-14 10:25:04
光子產(chǎn)業(yè)(Photonics Industry)是推動(dòng)21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。光子學(xué)是關(guān)于光的科學(xué)和技術(shù),特別是光的產(chǎn)生、指引、操縱、增強(qiáng)和探測(cè)。從通信到衛(wèi)生保健,從生產(chǎn)材料加工到照明設(shè)備
2019-06-21 06:12:31
的結(jié)合,促進(jìn)了一門新的交叉學(xué)科——微波光子學(xué)的誕生。微波光子學(xué)概念最早于1993年被提出[1]。其研究內(nèi)容涉及了與微波技術(shù)和光纖技術(shù)相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域[2]。主要集中在兩方面:一是解決傳統(tǒng)的光纖通信技術(shù)向
2019-07-12 08:17:33
濾波,放大也可以方便地實(shí)現(xiàn),這就為微波光子(Microwave Photonics)技術(shù)出現(xiàn)提供了基礎(chǔ),這也就為微波光子信號(hào)的產(chǎn)生提供了機(jī)會(huì),但具體有哪些辦法能助力微波光子信號(hào)的產(chǎn)生呢?
2019-08-02 08:05:19
。由于射頻信號(hào)的光濾波技術(shù)具有可實(shí)現(xiàn)寬帶可調(diào)諧濾波的功能,因而能夠克服電子瓶頸、濾除強(qiáng)干擾信號(hào)等優(yōu)勢(shì)?,F(xiàn)階段國內(nèi)外實(shí)驗(yàn)成功且已經(jīng)取得很大進(jìn)展的微波光子濾波器Q值可以達(dá)到983[2],帶寬可以低到只有
2019-05-28 07:59:51
,西安恒達(dá)微波集團(tuán)時(shí)間:6月15日地點(diǎn):金陵飯店二樓昆侖廳09:30 - 10:30演講主題:微波光子學(xué)與未來超譜或全譜無線通信演講嘉賓:宗柏青博士/無線架構(gòu)部首席專家/中興通訊股份有限公司11:00
2016-06-06 10:37:56
。用光時(shí)分復(fù)用技術(shù)獲得更高頻率信號(hào)的研究取得了突破,太赫茲技術(shù)也在光學(xué)科技的推動(dòng)下取得了快速的進(jìn)展。而在高頻的微波光子學(xué)研究的領(lǐng)域中,利用光學(xué)方法產(chǎn)生毫米波調(diào)制的副載波信號(hào),將光纖傳輸、高速光電子
2019-07-11 07:14:15
****Applicationsl LFMCW激光l 微波光子學(xué)l 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)演示系統(tǒng)l 抑制載波單邊帶調(diào)制實(shí)現(xiàn)波長可調(diào)諧武漢泰肯光電科技有限公司!郵箱:ox3_frank@163.com*附件:TC-ModBox-SSB系列載波抑制單邊帶調(diào)制模塊.pdf
2023-03-08 13:57:12
。PBG結(jié)構(gòu)的這種特性,在天線領(lǐng)域和微波電路中都有著巨大的應(yīng)用價(jià)值。時(shí)域有限差分(FDTD方法是分析PBG結(jié)構(gòu)一種非常有效的數(shù)值計(jì)算方法。然而,由于微波光子晶體結(jié)構(gòu)的精細(xì),網(wǎng)格量必須很大,內(nèi)存容量就成為
2019-06-27 07:01:22
、WLAN”四網(wǎng)協(xié)同的發(fā)展戰(zhàn)略[1]。四網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合對(duì)接入網(wǎng)的帶寬和性能有了更高的要求,傳統(tǒng)的接入網(wǎng)已無法滿足用戶不斷提高的帶寬和性能需求。微波光子學(xué)充分利用光子學(xué)寬帶、高速、低功耗等優(yōu)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)微波信號(hào)
2019-06-12 06:47:10
協(xié)同的發(fā)展戰(zhàn)略[1]。四網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合對(duì)接入網(wǎng)的帶寬和性能有了更高的要求,傳統(tǒng)的接入網(wǎng)已無法滿足用戶不斷提高的帶寬和性能需求。微波光子學(xué)充分利用光子學(xué)寬帶、高速、低功耗等優(yōu)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)微波信號(hào)的產(chǎn)生、傳輸
2019-06-11 07:45:30
單片機(jī)自檢技術(shù)的研究現(xiàn)狀及進(jìn)展情況??要弄開題報(bào)告,求大神幫助??!
2015-03-25 11:37:26
晶體光纖特性對(duì)脈沖壓縮的影響,并運(yùn)用皮秒脈沖在光子晶體光纖中的傳輸情況,結(jié)合示意圖,進(jìn)行光子晶體光纖中啁啾皮秒脈沖壓縮的研究,分析壓縮因子、品質(zhì)因子、脈沖峰值功率等因素對(duì)提高脈沖壓縮質(zhì)量
2010-05-28 13:38:25
設(shè)計(jì)達(dá)到高帶寬?相信本文將給你答案?! ”鞠盗形恼路譃槿齻€(gè)部分,此篇為第一部分,將說明Vivaldi天線如何在微波頻率下提供杰出的方向傳播性,本研究目標(biāo)的Vivaldi天線針對(duì)X頻段應(yīng)用,即8~12GHz頻段。
2019-07-17 08:26:40
、高可靠性以及可內(nèi)埋置無源元件等優(yōu)點(diǎn),成為多層無源器件和電路設(shè)計(jì)的主流,對(duì)微波無源器件的小型化起到了極大的推動(dòng)作用。文中所研究設(shè)計(jì)的基于LTCC多微波無源濾波器力求達(dá)到結(jié)構(gòu)小型化和性能優(yōu)越化。
2019-07-08 06:22:16
曹俊誠 封松林中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所,信息功能材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室太赫茲(THz)[1.3]技術(shù)涉及電磁學(xué)、光電子學(xué)、半導(dǎo)體物理學(xué)、材料科學(xué)以及通信等多個(gè)學(xué)科。它在信息科學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)
2019-05-28 07:12:25
太赫茲(THz)波是介于微波和紅外之間的一種相干電磁輻射,是人類目前尚未完全開發(fā)的電磁波譜“空隙區(qū)”。由于其頻率范圍處于電子學(xué)和光子學(xué)的交叉區(qū)域,太赫茲波的理論研究處在經(jīng)典理論和量子躍遷理論的過渡區(qū)
2019-05-29 07:33:26
毫米波技術(shù)的發(fā)展,通過進(jìn)一步的深入研究,可以在微波毫米波頻段內(nèi)采用金屬結(jié)構(gòu)陣列來實(shí)現(xiàn)光子晶體的特性,于是光子帶隙結(jié)構(gòu)(PBG)又被稱為電磁帶隙結(jié)構(gòu)(EBG)。
2019-08-09 06:05:39
開關(guān)電源電磁兼容及其研究新進(jìn)展Review on EMC studies of SMPS 內(nèi)容一. 開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展面臨的EMC挑戰(zhàn)二. 開關(guān)電源電磁干擾發(fā)射形成和傳播三. 開關(guān)電源電磁干擾發(fā)射的抑制四. 開關(guān)電源電磁兼容研究新進(jìn)展五. 結(jié)束語[hide][/hide]
2009-12-23 15:44:22
國外已普遍使用釬接方法來實(shí)行“大面積釬接”。國內(nèi)也開始摸索和使用。大面積釬接的主要難點(diǎn)在于金屬與陶瓷材料的物理、化學(xué)性能差異太大,易造成陶瓷開裂、不良接頭、變形等。芯片與微帶線互連的長度、拱度,微帶線制作的精度等同樣是影響微波性能的要素。本文主要介紹筆者與同仁們?cè)谶@方面的研究成果。
2019-06-21 07:16:07
光子,又稱“光量子”,是光和其它電磁輻射的量子單位。一般認(rèn)為光子是沒有質(zhì)量的,有些理論中允許光子擁有非常小的靜止質(zhì)量,這樣光子會(huì)最終衰變成一種質(zhì)量更輕的粒子。如果這種衰變是確實(shí)可能的,光子就是有壽命的,據(jù)最新研究表明其壽命為10的18次方年,甚至比宇宙的壽命都長,真正可以說得上是萬世不滅。
2019-05-28 06:19:10
光子集成電路(PIC)是一項(xiàng)新興技術(shù),它基于晶態(tài)半導(dǎo)體晶圓集成有源和無源光子電路與單個(gè)微芯片上的電子元件。硅光子是實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展性、低成本優(yōu)勢(shì)和功能集成性的首選平臺(tái)。采用該技術(shù),輔以必要的專業(yè)知識(shí),可
2017-11-02 10:25:07
的最佳選擇。簡單介紹了薄膜鋰電池的構(gòu)造,舉例說明了薄膜鋰電池的工作原理。從陰極膜、固體電解質(zhì)膜、陽極膜三個(gè)方面概述了近年來薄膜鋰電池關(guān)鍵材料的研究進(jìn)展。陰極膜方面LICOO2依舊是研究的熱點(diǎn),此外
2011-03-11 15:44:52
,成為制約新藥開發(fā)速度的瓶頸?;蚪M學(xué)研究表明,人體中全部藥靶蛋白為1萬~2萬種,而在過去100年中發(fā)現(xiàn)的靶點(diǎn),僅約有 500種。因此,自1994年Wilkins等提出蛋白質(zhì)組(pro- teome
2021-07-26 07:48:43
110 年前,愛因斯坦發(fā)表了影響深遠(yuǎn)的有關(guān)光電效應(yīng)的論文,從本質(zhì)上創(chuàng)造了光子學(xué)這個(gè)學(xué)科。有人可能會(huì)認(rèn)為,這么多年過去了,圍繞光子學(xué)的科學(xué)和工程學(xué)一定已經(jīng)完全成熟了。但實(shí)際上并非如此。光電二極管、雪崩光電二極管、光電倍增管等光傳感器不斷實(shí)現(xiàn)驚人的大動(dòng)態(tài)范圍,從而使電子學(xué)的探索日益深入到光子世界中。
2019-07-19 08:17:44
【作者】:谷一英;李善鋒;李鑫;羅昕;韓秀友;趙明山;【來源】:《光電子.激光》2010年03期【摘要】:提出了一種基于雙邊帶(DSB)部分載波抑制調(diào)制(OCS)方式的微波光纖傳輸(ROF)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2010-04-23 11:30:37
由于在微波/毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應(yīng)用價(jià)值,光域上的微波信號(hào)處理技術(shù)引起了眾多研究者的興趣。比起傳統(tǒng)的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環(huán)境兼容性、體積小、重量輕和較寬的工作帶寬等。鑒于光纖光柵
2019-07-26 08:18:49
微波光電子學(xué),顧名思義,是微波和光電子的交叉學(xué)科。微波和光波都是電磁波,所處頻率相差很多個(gè)數(shù)量級(jí),在各自的領(lǐng)域所發(fā)展出來的元器件和技術(shù)很不相同。結(jié)合起來,互取所長,卻能得到各自所難實(shí)現(xiàn)
2019-07-29 06:31:20
一維光子晶體由于其制備的優(yōu)勢(shì)以及對(duì)光傳播模式控制的優(yōu)異性能使其在不同研究領(lǐng)域得了廣泛關(guān)注。本文介紹了一維介電以及金屬-介電光子晶體的最新研究進(jìn)展和應(yīng)用前景,
2009-03-11 17:26:5327 中藥提取技術(shù)的研究進(jìn)展[摘要] 介紹幾種中藥提取新技術(shù)—— 超臨界二氧化碳萃取技術(shù)、膜分離技術(shù)、雙水相萃取技術(shù)、酶法、微波萃取技術(shù)的原理和特點(diǎn),以及
2010-05-12 16:55:209 在完整二維光子晶體中引入線缺陷后,就形成了二維光子晶體波導(dǎo)。將時(shí)域有限差分方法(FI)TI))用于光子晶體波導(dǎo)傳輸特性研究,計(jì)算了光子晶體波導(dǎo)的透射率頻率分布,給出不
2010-09-23 17:34:200 光子晶體最顯著的特點(diǎn)是抑制某些頻率電磁波,產(chǎn)生光子禁帶,實(shí)現(xiàn)對(duì)光子的優(yōu)良濾波性能。在此介紹了目前一維光子晶體濾波器的基本理論、實(shí)驗(yàn)進(jìn)展以及一維光子晶體濾波器的
2010-12-20 16:26:220
全波光控電路圖
2008-12-30 17:57:30698 硅光子技術(shù)在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)就取得了大幅進(jìn)展,它的黃金時(shí)刻已經(jīng)到來…差不多在10年前,包括Intel、IBM等廠商就發(fā)表過應(yīng)用于光學(xué)組件的基礎(chǔ)硅光子(silicon photonics)功能區(qū)塊
2017-01-06 10:16:401406 一個(gè)南極多學(xué)科科學(xué)家小組最近窺到了宇宙大爆炸的余暉。3月17日該小組宣布BICEP2試驗(yàn)在宇宙微波背景輻射(CMB)的B模偏振中找到了引力波的第一個(gè)證據(jù)。目前科學(xué)家們?cè)趯ふ伊硪粋€(gè)印跡:CMB微波光子微弱偏振螺旋中記錄的引力波證據(jù)。
2017-11-18 04:15:011459 選頻濾波,放大也可以方便地實(shí)現(xiàn),這就為微波光子(Microwave Photonics)技術(shù)出現(xiàn)提供了基礎(chǔ)。
2018-05-07 15:20:007263 。新興的微波光子技術(shù)能利用光子學(xué)手段產(chǎn)生高質(zhì)量微波信號(hào),在雷達(dá)信號(hào)產(chǎn)生領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。本文主要介紹利用微波光子技術(shù)產(chǎn)生雷達(dá)信號(hào)的研究進(jìn)展,包括基于光電振蕩器的高性能本振信號(hào)產(chǎn)生、線性調(diào)頻信號(hào)產(chǎn)生和
2018-03-09 15:51:102 在瞬時(shí)帶寬、抗電磁干擾方面有著顯著優(yōu)勢(shì),得到了長足發(fā)展,并具有重要的理論意義和實(shí)用價(jià)值。針對(duì)目前主要研究的光子型微波頻率測(cè)量方案,如微波光子掃頻方案、頻率幅度映射方案、頻率空間映射方案、頻率時(shí)間映射方案、光
2018-03-19 15:20:371 新一代衛(wèi)星通信系統(tǒng)將向大容量、高頻段、多波束與處理轉(zhuǎn)發(fā)方向發(fā)展,傳統(tǒng)電域微波信號(hào)處理與傳輸?shù)男l(wèi)星有效載荷系統(tǒng)存在體積大、質(zhì)量大、易受電磁干擾、速率低、帶寬瓶頸等不足,將微波光子技術(shù)引入衛(wèi)星通信系統(tǒng)
2018-03-19 16:11:522 研究人員在近紅外光學(xué)活性材料的設(shè)計(jì)構(gòu)建及生物應(yīng)用研究中取得進(jìn)展,設(shè)計(jì)構(gòu)建了具有雙光子激發(fā)、近紅外發(fā)射特性的仿生熒光探針并成功將其應(yīng)用于活體腫瘤的高清晰度熒光成像。
2018-03-22 17:28:284001 微波光子學(xué)充分利用光子學(xué)寬帶、高速、低功耗等優(yōu)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)微波信號(hào)的產(chǎn)生、傳輸、處理和控制,以此為基礎(chǔ)的微波光波融合系統(tǒng)充分發(fā)揮了無線靈活接入和光纖寬帶傳輸?shù)母髯詢?yōu)勢(shì),可以實(shí)現(xiàn)單純無線技術(shù)和光纖技術(shù)
2018-11-16 09:25:004791 近年來,雷達(dá)研究開始引入越來越多的微波光子技術(shù)。利用微波光子技術(shù)在實(shí)現(xiàn)大帶寬的任意波形信號(hào)上表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。微波光子移相技術(shù)可以通過選擇光纖真時(shí)延遲線的長短來控制延時(shí)量,也可以用矢量和的方法實(shí)現(xiàn)微波相移,還可以借助慢光技術(shù)實(shí)現(xiàn)超過360 度的微波相移。
2018-09-04 15:47:1510837 微波光子雷達(dá)不僅被學(xué)術(shù)界認(rèn)為是新型雷達(dá)的未來,也被工業(yè)界視作切實(shí)可行的解決方案。本文將回顧國內(nèi)外微波光子雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)集成的主要研究進(jìn)展,并對(duì)微波光子雷達(dá)進(jìn)一步發(fā)展進(jìn)行展望。
2018-09-26 15:50:5411690 摘 要:提出基于微波光子技術(shù)的新體制雷達(dá)構(gòu)成,分析其工作原理,提煉新體制雷達(dá)研究需要解決的關(guān)鍵技術(shù)。從光生微波、微波光子延時(shí)和移相、微波光子濾波和全光采樣量化等關(guān)鍵技術(shù)入手,總結(jié)當(dāng)前國內(nèi)外最新研究進(jìn)展,分析微波光子新體制雷達(dá)研究與實(shí)現(xiàn)的可行性,展望微波光子新體制雷達(dá)的發(fā)展和應(yīng)用前景。
2019-03-08 15:19:1212540 南航已經(jīng)研制出微波光子雷達(dá)成像芯片,像砂粒一樣小,比傳統(tǒng)雷達(dá)設(shè)備小一萬倍。它不僅可用于安全領(lǐng)域,在無人駕駛汽車等也可以大展身手。
2019-05-07 15:30:262213 選頻濾波,放大也可以方便地實(shí)現(xiàn),這就為微波光子( Microwave Photonics)技術(shù)出現(xiàn)提供了基礎(chǔ)。微波光子技術(shù)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在微波信號(hào)產(chǎn)生、用于雙向無線通信、射頻廣播、雷達(dá)系統(tǒng)等的微波光纖傳輸以及微波信號(hào)處理等方。這些應(yīng)用的主要思想
2020-07-21 10:26:002 由于在微波毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應(yīng)用價(jià)值,光域上的微波信號(hào)處理技術(shù)引起了眾多研究者的興趣。比起傳統(tǒng)的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環(huán)境兼容性、體積小、重量輕和較寬的工作帶寬等。鑒于光纖光柵
2020-07-21 10:26:001 射頻信號(hào)的光濾波技術(shù)具有可實(shí)現(xiàn)寬帶可調(diào)諧濾波的功能,因而能夠克服電子瓶頸、濾除強(qiáng)干擾信號(hào)等優(yōu)勢(shì)?,F(xiàn)階段國內(nèi)外實(shí)驗(yàn)成功且已經(jīng)取得很大進(jìn)展的微波光子濾波器Q值可以達(dá)到983,帶寬可以低到只有0.32MH,邊模抑制比可以高于4
2020-07-21 10:26:000 雷達(dá)是人類進(jìn)行全天候目標(biāo)探測(cè)與識(shí)別的主要手段,多功能、高精度、實(shí)時(shí)探測(cè)一直是雷達(dá)研究者追求的目標(biāo)。這些特性實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)都是對(duì)寬帶微波信號(hào)的高速操控,但受限于“電子瓶頸”,寬帶信號(hào)的產(chǎn)生、控制和處理
2020-11-16 10:38:005 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院光子系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室的研究人員發(fā)明了一種無需外部設(shè)備就能重新配置微波光子的濾波器。這為更緊湊、更環(huán)保的濾波器鋪平了道路,這些濾波器將更實(shí)用、更便宜。潛在的應(yīng)用包括檢測(cè)和通信系統(tǒng)。
2020-09-08 15:44:42890 面對(duì)日趨復(fù)雜的電磁環(huán)境,傳統(tǒng)的測(cè)頻方法難以實(shí)現(xiàn)大范圍的帶寬測(cè)量,面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),不能滿足現(xiàn)代電子戰(zhàn)的需要。微波光子技術(shù)為瞬時(shí)測(cè)頻接收機(jī)性能的提升和改進(jìn)提供了可能,能夠提供一個(gè)寬帶測(cè)頻、低損耗、抗干擾、系統(tǒng)小型便攜的解決方案。
2020-09-19 11:04:142852 來自中國科大的消息顯示,中國科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)李傳鋒、柳必恒研究組利用六光子系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了高效的高維量子隱形傳態(tài),在高維量子通信研究中取得重要進(jìn)展。
2020-12-21 13:44:221377 微波平面電路無源互調(diào)研究國外進(jìn)展情況。
2021-06-07 10:11:435 史密森天體物理學(xué)中心的研究人員通過Spectrum儀器提供的數(shù)字化儀卡研發(fā)了下一代分子光譜儀,它不僅兼具高分辨率和高靈敏度,還能夠更加快速地獲取樣本數(shù)據(jù)。 開拓性進(jìn)展:哈佛史密森天體物理學(xué)中心開發(fā)的微波光譜儀 該項(xiàng)目的博士后研究員Brandon Ca
2022-02-09 14:37:215065 摘要 本文主要研究集成光子的制備工藝。基于III-V半導(dǎo)體的器件, 這項(xiàng)工作涵蓋了一系列III-V材料以及各種各樣的設(shè)備。 最初,設(shè)計(jì),制造和光學(xué)表征研究了鋁砷化鎵波導(dǎo)增強(qiáng)光學(xué)非線性
2022-02-24 14:55:40950 該文探討了相控陣?yán)走_(dá)的發(fā)展需求,提出了基于微波光子技術(shù)的新型相控陣的架構(gòu)形式和技術(shù)路線。針對(duì)其工程實(shí)現(xiàn),凝練了當(dāng)前所面臨的主要科學(xué)問題和重大技術(shù)挑戰(zhàn),并對(duì)未來的研究工作和該領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)行了展望。
2022-04-28 08:57:542883 問題;在
此基礎(chǔ)上介紹了稀疏微波成像的主要研究進(jìn)展以及原理樣機(jī)的機(jī)載飛行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明了稀疏微波成像原理和
方法的可行性和有效性;另外,該文還討論了稀疏微波成像在 3 維雷達(dá)成像、逆合成孔徑雷達(dá)、探地雷達(dá)等領(lǐng)域的
應(yīng)用
2022-05-27 16:24:2610 中國科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在磁光力混合系統(tǒng)研究方面取得新進(jìn)展。該團(tuán)隊(duì)的董春華教授研究組將光力微腔與磁振子微腔直接接觸,證明該混合系統(tǒng)支持磁子-聲子-光子的相干耦合,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了可調(diào)諧的微波-光波轉(zhuǎn)換。
2022-12-19 11:30:41466 單光子探測(cè)器(SPD)的研制是量子光學(xué)和量子信息領(lǐng)域的一個(gè)重要研究課題。
2023-02-16 16:21:381778 單光子探測(cè)器是一種可檢測(cè)單個(gè)光子能量的高靈敏度器件。按工作原理不同,單光子探測(cè)器可分為光電倍增管(PMT)、超導(dǎo)單光子探測(cè)器(SSPD)和單光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591405 超導(dǎo)量子比特與微小的電流一起工作,這些電流以每秒約一百億次的頻率在電路中來回移動(dòng)。它們使用微波光子(光粒子)相互作用。它們的頻率與手機(jī)使用的頻率相似。
2023-05-22 12:52:42258 微波光子雷達(dá)是一種新型的雷達(dá)技術(shù),它利用微波和光子相結(jié)合的方式進(jìn)行探測(cè)和成像。在微波光子雷達(dá)系統(tǒng)中,高壓放大器作為一個(gè)關(guān)鍵的組件,主要用于對(duì)微波信號(hào)進(jìn)行放大,以增強(qiáng)雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)能力和成像精度。本文將詳細(xì)介紹高壓放大器在微波光子雷達(dá)中的應(yīng)用。
2023-06-07 09:01:23325 ,構(gòu)建基于光子集成芯片技術(shù)的微波光子射頻前端微系統(tǒng)勢(shì)在必行。文章分析了集成微波光子射頻前端微系統(tǒng)目前在器件層面和系統(tǒng)集成層面面臨的挑戰(zhàn),并從高精細(xì)、可重構(gòu)的光濾波器設(shè)計(jì)、混合集成系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)頻率漂移抑制方案三個(gè)方面重點(diǎn)介紹了作者所在課題組開展的關(guān)于混合集成可重構(gòu)微波光子射頻前端的研究現(xiàn)狀。
2023-06-14 10:22:321276 電光調(diào)制法是產(chǎn)生微波光子信號(hào)最直接的方法,但產(chǎn)生的信號(hào)的質(zhì)量跟隨射頻信號(hào)的質(zhì)量,不易控制。光諧波濾波法產(chǎn)生微波信號(hào)的優(yōu)勢(shì)在于能有效克服外差法所產(chǎn)生的微波信號(hào)頻率不穩(wěn)定性和相位噪聲性能差等問題。
2023-06-16 11:32:23403 這期我們的案例是Spatiotemporal modulation, 時(shí)空調(diào)制。這種效果能夠打破互易性,用來設(shè)計(jì)微波或光子通信中的非互易設(shè)備。
2023-06-16 15:06:17547 子比特系統(tǒng)的響應(yīng)理論方法。該研究成果作為封面文章發(fā)表在6月9日出版的國際期刊《物理評(píng)論快報(bào)》上。微波光子與半導(dǎo)體量子比特的強(qiáng)耦合是當(dāng)前的研究熱點(diǎn),它既是利用微波光子實(shí)
2023-06-21 17:31:01357 超靈敏單光子探測(cè)是光量子信息和量子調(diào)控領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)高效率、超靈敏、低功耗以及低成本的單光子探測(cè)具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值。
2023-06-26 09:24:56559 據(jù)說光纖很早被DARPA關(guān)注的一個(gè)方面,就是它能夠產(chǎn)生“寬帶的延時(shí)”。光控相控陣的研究,怎么也得有三四十年了吧,到現(xiàn)在仍然是微波光子領(lǐng)域的研究“痛點(diǎn)”——比“熱點(diǎn)”更貼切一些,因?yàn)橐恢痹?b class="flag-6" style="color: red">研究、困擾著很多人。
2023-06-29 17:11:12621 硅基光電芯片在人工智能、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算、光雷達(dá)(LIDAR)和微波光子學(xué)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。
2023-08-03 09:45:52566 近年來,布里淵激光器引起了人們的極大興趣,其中研究最為廣泛的波導(dǎo)布里淵激光器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了低噪聲、低閾值的窄線寬激光輻射,并被應(yīng)用于光學(xué)時(shí)鐘和陀螺儀、超穩(wěn)定激光器和微波光子學(xué)等領(lǐng)域。但導(dǎo)波結(jié)構(gòu)面臨的功率難以提升和運(yùn)轉(zhuǎn)波長難以拓展的問題,制約了布里淵激光器在引力波探測(cè)、長距離高分辨光譜測(cè)量等方向的應(yīng)用。
2023-08-07 10:02:44397 分布反饋 (DFB) 激光器具有結(jié)構(gòu)緊湊、動(dòng)態(tài)單模等特性,是高速光通信、大規(guī)模光子集成、激光雷達(dá)和微波光子學(xué)等應(yīng)用的核心光源。特別是,近期以 ChatGPT 為代表的人工智能領(lǐng)域呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì),亟需
2023-08-31 15:49:37363 分布反饋(DFB)激光器具有結(jié)構(gòu)緊湊、動(dòng)態(tài)單模等特性,是高速光通信、大規(guī)模光子集成、激光雷達(dá)和微波光子學(xué)等應(yīng)用的核心光源。
2023-10-08 09:42:11431 作為國內(nèi)首家“多材料、跨尺寸”光子芯片晶圓代工企業(yè),中科鑫通將發(fā)揮在“多材料、跨尺寸”光子芯片核心工藝技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),為我國光通信、數(shù)據(jù)中心、微波光子、人工智能、生物醫(yī)療、量子信息等領(lǐng)域提供基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)支撐。
2023-12-05 09:51:39459 超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測(cè)設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來探測(cè)單個(gè)光子,在科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:23237 近日,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所的尤立星、李浩團(tuán)隊(duì)在增強(qiáng)超導(dǎo)條帶光子探測(cè)器(SSPD)的光子數(shù)分辨能力方面取得了重要進(jìn)展
2024-02-21 10:52:46278 近日,北京大學(xué)電子學(xué)院王興軍、舒浩文團(tuán)隊(duì)提出集成微波光子寬頻段精細(xì)信號(hào)處理解決方案,通過操控波導(dǎo)內(nèi)空間模式的耦合關(guān)系來調(diào)控諧振峰劈裂的狀態(tài);
2024-02-26 09:28:52267 顯眼的是,這項(xiàng)研究成果帶頭開創(chuàng)了全新的研究領(lǐng)域——鈮酸鋰微波光子學(xué)。在這項(xiàng)領(lǐng)域中,微波光子芯片體積更為微小,具備更高的信號(hào)真實(shí)性和平滑的延遲特性。
2024-03-07 14:10:20160 微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號(hào)和光信號(hào)在同一芯片上進(jìn)行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調(diào)制器
2024-03-20 16:11:22108 微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片都是光電子領(lǐng)域的重要技術(shù),但它們?cè)谠O(shè)計(jì)原理、應(yīng)用領(lǐng)域以及制造工藝上存在著顯著的區(qū)別。
2024-03-20 16:14:06104
評(píng)論
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