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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線> 微波光子學(xué)研究的進(jìn)展

微波光子學(xué)研究的進(jìn)展

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2016-12-26 15:08:525491

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微波光子技術(shù)為雷達(dá)帶來新變革

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光子晶體集成光電子器件

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。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)展微波光子濾波器Q值可以達(dá)到983[2],帶寬可以低到只有
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2019-07-08 06:22:16

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2018-03-22 17:28:284001

基于光載無線(ROF)系統(tǒng)的分布式天線網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)與研制設(shè)計(jì)

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

微波光子新體制雷達(dá)的研究與發(fā)展和應(yīng)用前景

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

淺析光子雷達(dá)及其關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

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

介紹微波光子雷達(dá)構(gòu)成和工作原理

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

中國微波光子雷達(dá)成像分辨技術(shù)已達(dá)國際領(lǐng)先

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

微波光子信號(hào)的兩個(gè)產(chǎn)生方法

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

光纖環(huán)和啁啾光纖光柵(FBGs):可調(diào)諧IR濾波器和可調(diào)諧陷波濾波器,

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

微波光子濾波的基本原理和公式

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

微波光子雷達(dá)及關(guān)鍵技術(shù)的詳細(xì)資料說明

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

無需外部設(shè)備就能重新配置微波光子的濾波器

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

微波光子測(cè)頻技術(shù)的典型研究成果

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

利用六光子系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)在高維量子通信中取得重要進(jìn)展

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

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

史密森學(xué)會(huì)為星際分子研究推出具有革新意義的微波光譜儀

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

集成光子制備工藝的研究

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

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

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

稀疏微波成像的研究案例

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

由光力微腔和磁振子微腔組成的混合系統(tǒng)研究

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

光子探測(cè)器研究現(xiàn)狀與發(fā)展

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

InGaAs單光子雪崩焦平面研究進(jìn)展

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

如何讓微波光子與光學(xué)光子相互作用

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

高壓放大器在微波光子雷達(dá)中的應(yīng)用有哪些

微波光子雷達(dá)是一種新型的雷達(dá)技術(shù),它利用微波光子相結(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

集成微波光子射頻前端技術(shù)詳解

,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

什么是光調(diào)制技術(shù) 微波光子濾波技術(shù)介紹

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

如何設(shè)計(jì)微波光子通信中的非互易設(shè)備?

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)微波光子通信中的非互易設(shè)備。
2023-06-16 15:06:17547

PRL封面!本源量子與中科大團(tuán)隊(duì)合作在半導(dǎo)體量子計(jì)算方向獲新進(jìn)展

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

高增益紅外單光子探測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展

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

延時(shí)為何重要?淺析大延時(shí)的痛

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

硅基量子點(diǎn)激光器與硅波導(dǎo)單片集成進(jìn)展

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

高功率布里淵激光器的研究進(jìn)展

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

高功率、低噪聲量子點(diǎn)DFB單模激光器研究進(jìn)展

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

半導(dǎo)體所在高功率、低噪聲的量子點(diǎn)DFB單模激光器研究

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

中科鑫通光子芯片產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約落戶天津津南區(qū)

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

Single Quantum超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器最新應(yīng)用進(jìn)展

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

具備10個(gè)光子數(shù)分辨能力的大電感超導(dǎo)微米條帶光子探測(cè)器

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

多模微環(huán)諧振器中的多功能光子分子開關(guān)研究

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

全球領(lǐng)先微波光子芯片問世,應(yīng)用廣泛

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

簡單認(rèn)識(shí)微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片

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的區(qū)別

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

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