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什么是光調制技術 微波光子濾波技術介紹

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2020-07-21 10:26:002

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

由于在微波毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應用價值,光域上的微波信號處理技術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

射頻信號的光濾波技術具有可實現(xiàn)寬帶可調諧濾波的功能,因而能夠克服電子瓶頸、濾除強干擾信號等優(yōu)勢?,F(xiàn)階段國內外實驗成功且已經(jīng)取得很大進展的微波光子濾波器Q值可以達到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

微波傳聲技術的簡單介紹

本文檔的主要內容詳細介紹的是微波傳聲技術的簡單介紹。
2021-01-11 10:28:002

微波光子雷達及關鍵技術的詳細資料說明

在傳統(tǒng)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,使其成為突破雷達帶寬瓶頸和“照亮雷達未來”的關鍵使能技術。同時光子系統(tǒng)重量輕、體積小、可集成,可以將雷達系統(tǒng)的體積重
2020-11-16 10:38:005

如何使用MEMS技術實現(xiàn)微波濾波

微電子技術與機械、光學等領域交叉融合而產生的MEMS 技術,具有小型化、多樣化以及可集成化的特點 。 MEMS 技術與RF技術的結合,即RF MEMS 技術,為新一代獨特的、高性能濾波器的實現(xiàn)提供了新的機遇。目前人們將 MEMS 技術運用到RF/微波濾波
2020-09-23 10:45:003

無需外部設備就能重新配置微波光子濾波

瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院光子系統(tǒng)實驗室的研究人員發(fā)明了一種無需外部設備就能重新配置微波光子濾波器。這為更緊湊、更環(huán)保的濾波器鋪平了道路,這些濾波器將更實用、更便宜。潛在的應用包括檢測和通信系統(tǒng)。
2020-09-08 15:44:42890

微波光子測頻技術的典型研究成果

面對日趨復雜的電磁環(huán)境,傳統(tǒng)的測頻方法難以實現(xiàn)大范圍的帶寬測量,面臨嚴峻的挑戰(zhàn),不能滿足現(xiàn)代電子戰(zhàn)的需要。微波光子技術為瞬時測頻接收機性能的提升和改進提供了可能,能夠提供一個寬帶測頻、低損耗、抗干擾、系統(tǒng)小型便攜的解決方案。
2020-09-19 11:04:142852

微波濾波器設計介紹

濾波器是一種二端口網(wǎng)絡。它具有選擇頻率的特性,即可以讓某些頻率順利通過,而對其它頻率則加以阻攔,目前由于在雷達、微波、通訊等部門,多頻率工作越來越普遍,對分隔頻率的要求也相應提高;所以需用大量
2021-06-08 11:30:29109

基于微波光子技術的新型相控陣的架構形式和技術路線

該文探討了相控陣雷達的發(fā)展需求,提出了基于微波光子技術的新型相控陣的架構形式和技術路線。針對其工程實現(xiàn),凝練了當前所面臨的主要科學問題和重大技術挑戰(zhàn),并對未來的研究工作和該領域的發(fā)展進行了展望。
2022-04-28 08:57:542883

什么是硅光技術?硅光子技術三大優(yōu)勢介紹

在芯片技術的發(fā)展過程中,隨著芯片制程的逐步縮小,互連線引起的各種效應成為影響芯片性能的重要因素。芯片互連是目前的技術瓶頸之一,而硅光子技術則有可能解決這一問題。
2022-11-22 11:42:366248

如何讓微波光子與光學光子相互作用

超導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。它們使用微波光子(光粒子)相互作用。它們的頻率與手機使用的頻率相似。
2023-05-22 12:52:42258

高壓放大器在微波光子雷達中的應用有哪些

微波光子雷達是一種新型的雷達技術,它利用微波光子相結合的方式進行探測和成像。在微波光子雷達系統(tǒng)中,高壓放大器作為一個關鍵的組件,主要用于對微波信號進行放大,以增強雷達系統(tǒng)的探測能力和成像精度。本文將詳細介紹高壓放大器在微波光子雷達中的應用。
2023-06-07 09:01:23325

集成微波光子射頻前端技術詳解

,構建基于光子集成芯片技術微波光子射頻前端微系統(tǒng)勢在必行。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、可重構的光濾波器設計、混合集成系統(tǒng)架構設計和系統(tǒng)頻率漂移抑制方案三個方面重點介紹了作者所在課題組開展的關于混合集成可重構微波光子射頻前端的研究現(xiàn)狀。
2023-06-14 10:22:321276

如何設計微波光子通信中的非互易設備?

這期我們的案例是Spatiotemporal modulation, 時空調制。這種效果能夠打破互易性,用來設計微波光子通信中的非互易設備。
2023-06-16 15:06:17547

光子芯片的原理、制造技術及應用

光子芯片(Photonics Chip)是一種基于光子學原理的集成電路芯片,其主要應用于光通信、光存儲、光計算、光傳感等領域。與傳統(tǒng)電子芯片相比,光子芯片具有更高的速度、更低的功耗、更大的帶寬等優(yōu)勢,因此被視為下一代信息技術的重要發(fā)展方向。本文將從光子芯片的原理、制造技術、應用等方面進行詳細介紹。
2023-06-28 17:27:498172

全球領先微波光子芯片問世,應用廣泛

顯眼的是,這項研究成果帶頭開創(chuàng)了全新的研究領域——鈮酸鋰微波光子學。在這項領域中,微波光子芯片體積更為微小,具備更高的信號真實性和平滑的延遲特性。
2024-03-07 14:10:20160

簡單認識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,它將微波信號和光信號在同一芯片上進行處理和傳輸。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現(xiàn)信號的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調制
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域的重要技術,但它們在設計原理、應用領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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