微波光子學技術的發展及其在雷達上的應用是雷達領域的一項潛在顛覆性技術,是新一代多功能、軟件化雷達的重要技術支撐。微波光子雷達作為雷達發展的新形態,能有效克服傳統電子器件的技術瓶頸,改善和提高傳統雷達多項技術性能,為雷達等電子裝備技術與形態帶來變革。
2016-12-26 15:08:525491 關于在硅晶圓上實現光傳輸的“硅光子”技術,其實用化和研發的推進速度都超過了預期。其中,日本的進展尤其顯著。日本在高密度集成技術和調制器等的小型化方面世界領先,在CMOS兼容發光技術和光子結晶的開發
2013-05-10 10:59:087455 微波光子學最早的系統層應用是70年代末美國莫哈韋沙漠中的“深空網絡”,它由分布在數十公里內的十多個大型碟形天線組成,這些天線借助光纖傳遞1.42 GHz超穩定參考信號,并利用相控陣原理像一個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 光子學技術在汽車應用中有什么優勢?
2021-05-12 06:45:51
光子學是什么?納米光子學又是什么?光子器件與電子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
結合多極法和耦合模理論,對一種典型的正六邊形空氣孔包層結構光子晶體光纖布拉格光柵的傳輸譜進行了研究,使用Matlab工具對這種光柵特性進行了計算和仿真。對比了常規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器件被相繼提出,并且隨著半導體微加工技術的進步和發展,人們對這些器件開展了深入系統的實驗研究.這些光子晶體光學器件使信息處理技術的“全光子化”和光子技術
2014-10-14 10:25:04
光子產業(Photonics Industry)是推動21 世紀經濟發展的朝陽產業。光子學是關于光的科學和技術,特別是光的產生、指引、操縱、增強和探測。從通信到衛生保健,從生產材料加工到照明設備
2019-06-21 06:12:31
的結合,促進了一門新的交叉學科——微波光子學的誕生。微波光子學概念最早于1993年被提出[1]。其研究內容涉及了與微波技術和光纖技術相關的各個領域[2]。主要集中在兩方面:一是解決傳統的光纖通信技術向
2019-07-12 08:17:33
濾波,放大也可以方便地實現,這就為微波光子(Microwave Photonics)技術出現提供了基礎,這也就為微波光子信號的產生提供了機會,但具體有哪些辦法能助力微波光子信號的產生呢?
2019-08-02 08:05:19
。由于射頻信號的光濾波技術具有可實現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勢?,F階段國內外實驗成功且已經取得很大進展的微波光子濾波器Q值可以達到983[2],帶寬可以低到只有
2019-05-28 07:59:51
,西安恒達微波集團時間:6月15日地點:金陵飯店二樓昆侖廳09:30 - 10:30演講主題:微波光子學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
。用光時分復用技術獲得更高頻率信號的研究取得了突破,太赫茲技術也在光學科技的推動下取得了快速的進展。而在高頻的微波光子學研究的領域中,利用光學方法產生毫米波調制的副載波信號,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l 教學、實驗演示系統l 抑制載波單邊帶調制實現波長可調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制模塊.pdf
2023-03-08 13:57:12
。PBG結構的這種特性,在天線領域和微波電路中都有著巨大的應用價值。時域有限差分(FDTD方法是分析PBG結構一種非常有效的數值計算方法。然而,由于微波光子晶體結構的精細,網格量必須很大,內存容量就成為
2019-06-27 07:01:22
、WLAN”四網協同的發展戰略[1]。四網業務的融合對接入網的帶寬和性能有了更高的要求,傳統的接入網已無法滿足用戶不斷提高的帶寬和性能需求。微波光子學充分利用光子學寬帶、高速、低功耗等優點來實現微波信號
2019-06-12 06:47:10
協同的發展戰略[1]。四網業務的融合對接入網的帶寬和性能有了更高的要求,傳統的接入網已無法滿足用戶不斷提高的帶寬和性能需求。微波光子學充分利用光子學寬帶、高速、低功耗等優點來實現微波信號的產生、傳輸
2019-06-11 07:45:30
單片機自檢技術的研究現狀及進展情況??要弄開題報告,求大神幫助!!
2015-03-25 11:37:26
晶體光纖特性對脈沖壓縮的影響,并運用皮秒脈沖在光子晶體光纖中的傳輸情況,結合示意圖,進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、品質因子、脈沖峰值功率等因素對提高脈沖壓縮質量
2010-05-28 13:38:25
設計達到高帶寬?相信本文將給你答案?! ”鞠盗形恼路譃槿齻€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,本研究目標的Vivaldi天線針對X頻段應用,即8~12GHz頻段。
2019-07-17 08:26:40
、高可靠性以及可內埋置無源元件等優點,成為多層無源器件和電路設計的主流,對微波無源器件的小型化起到了極大的推動作用。文中所研究設計的基于LTCC多微波無源濾波器力求達到結構小型化和性能優越化。
2019-07-08 06:22:16
曹俊誠 封松林中國科學院上海微系統與信息技術研究所,信息功能材料國家重點實驗室太赫茲(THz)[1.3]技術涉及電磁學、光電子學、半導體物理學、材料科學以及通信等多個學科。它在信息科學、生物學、醫學
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的電磁波譜“空隙區”。由于其頻率范圍處于電子學和光子學的交叉區域,太赫茲波的理論研究處在經典理論和量子躍遷理論的過渡區
2019-05-29 07:33:26
毫米波技術的發展,通過進一步的深入研究,可以在微波毫米波頻段內采用金屬結構陣列來實現光子晶體的特性,于是光子帶隙結構(PBG)又被稱為電磁帶隙結構(EBG)。
2019-08-09 06:05:39
開關電源電磁兼容及其研究新進展Review on EMC studies of SMPS 內容一. 開關電源技術發展面臨的EMC挑戰二. 開關電源電磁干擾發射形成和傳播三. 開關電源電磁干擾發射的抑制四. 開關電源電磁兼容研究新進展五. 結束語[hide][/hide]
2009-12-23 15:44:22
國外已普遍使用釬接方法來實行“大面積釬接”。國內也開始摸索和使用。大面積釬接的主要難點在于金屬與陶瓷材料的物理、化學性能差異太大,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在這方面的研究成果。
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。一般認為光子是沒有質量的,有些理論中允許光子擁有非常小的靜止質量,這樣光子會最終衰變成一種質量更輕的粒子。如果這種衰變是確實可能的,光子就是有壽命的,據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)是一項新興技術,它基于晶態半導體晶圓集成有源和無源光子電路與單個微芯片上的電子元件。硅光子是實現可擴展性、低成本優勢和功能集成性的首選平臺。采用該技術,輔以必要的專業知識,可
2017-11-02 10:25:07
的最佳選擇。簡單介紹了薄膜鋰電池的構造,舉例說明了薄膜鋰電池的工作原理。從陰極膜、固體電解質膜、陽極膜三個方面概述了近年來薄膜鋰電池關鍵材料的研究進展。陰極膜方面LICOO2依舊是研究的熱點,此外
2011-03-11 15:44:52
,成為制約新藥開發速度的瓶頸。基因組學研究表明,人體中全部藥靶蛋白為1萬~2萬種,而在過去100年中發現的靶點,僅約有 500種。因此,自1994年Wilkins等提出蛋白質組(pro- teome
2021-07-26 07:48:43
110 年前,愛因斯坦發表了影響深遠的有關光電效應的論文,從本質上創造了光子學這個學科。有人可能會認為,這么多年過去了,圍繞光子學的科學和工程學一定已經完全成熟了。但實際上并非如此。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現驚人的大動態范圍,從而使電子學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)部分載波抑制調制(OCS)方式的微波光纖傳輸(ROF)系統結構
2010-04-23 11:30:37
由于在微波/毫米波光纖系統中潛在的應用價值,光域上的微波信號處理技術引起了眾多研究者的興趣。比起傳統的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環境兼容性、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,顧名思義,是微波和光電子的交叉學科。微波和光波都是電磁波,所處頻率相差很多個數量級,在各自的領域所發展出來的元器件和技術很不相同。結合起來,互取所長,卻能得到各自所難實現
2019-07-29 06:31:20
一維光子晶體由于其制備的優勢以及對光傳播模式控制的優異性能使其在不同研究領域得了廣泛關注。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展和應用前景,
2009-03-11 17:26:5327 中藥提取技術的研究進展[摘要] 介紹幾種中藥提取新技術—— 超臨界二氧化碳萃取技術、膜分離技術、雙水相萃取技術、酶法、微波萃取技術的原理和特點,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。將時域有限差分方法(FI)TI))用于光子晶體波導傳輸特性研究,計算了光子晶體波導的透射率頻率分布,給出不
2010-09-23 17:34:200 光子晶體最顯著的特點是抑制某些頻率電磁波,產生光子禁帶,實現對光子的優良濾波性能。在此介紹了目前一維光子晶體濾波器的基本理論、實驗進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 硅光子技術在相對較短的時間內就取得了大幅進展,它的黃金時刻已經到來…差不多在10年前,包括Intel、IBM等廠商就發表過應用于光學組件的基礎硅光子(silicon photonics)功能區塊
2017-01-06 10:16:401406 一個南極多學科科學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證據。目前科學家們在尋找另一個印跡:CMB微波光子微弱偏振螺旋中記錄的引力波證據。
2017-11-18 04:15:011459 選頻濾波,放大也可以方便地實現,這就為微波光子(Microwave Photonics)技術出現提供了基礎。
2018-05-07 15:20:007263 。新興的微波光子技術能利用光子學手段產生高質量微波信號,在雷達信號產生領域具有廣闊的應用前景。本文主要介紹利用微波光子技術產生雷達信號的研究進展,包括基于光電振蕩器的高性能本振信號產生、線性調頻信號產生和
2018-03-09 15:51:102 在瞬時帶寬、抗電磁干擾方面有著顯著優勢,得到了長足發展,并具有重要的理論意義和實用價值。針對目前主要研究的光子型微波頻率測量方案,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、頻率時間映射方案、光
2018-03-19 15:20:371 新一代衛星通信系統將向大容量、高頻段、多波束與處理轉發方向發展,傳統電域微波信號處理與傳輸的衛星有效載荷系統存在體積大、質量大、易受電磁干擾、速率低、帶寬瓶頸等不足,將微波光子技術引入衛星通信系統
2018-03-19 16:11:522 研究人員在近紅外光學活性材料的設計構建及生物應用研究中取得進展,設計構建了具有雙光子激發、近紅外發射特性的仿生熒光探針并成功將其應用于活體腫瘤的高清晰度熒光成像。
2018-03-22 17:28:284001 微波光子學充分利用光子學寬帶、高速、低功耗等優點來實現微波信號的產生、傳輸、處理和控制,以此為基礎的微波光波融合系統充分發揮了無線靈活接入和光纖寬帶傳輸的各自優勢,可以實現單純無線技術和光纖技術
2018-11-16 09:25:004791 近年來,雷達研究開始引入越來越多的微波光子技術。利用微波光子技術在實現大帶寬的任意波形信號上表現出優異的性能。微波光子移相技術可以通過選擇光纖真時延遲線的長短來控制延時量,也可以用矢量和的方法實現微波相移,還可以借助慢光技術實現超過360 度的微波相移。
2018-09-04 15:47:1510837 微波光子雷達不僅被學術界認為是新型雷達的未來,也被工業界視作切實可行的解決方案。本文將回顧國內外微波光子雷達關鍵技術與系統集成的主要研究進展,并對微波光子雷達進一步發展進行展望。
2018-09-26 15:50:5411690 摘 要:提出基于微波光子技術的新體制雷達構成,分析其工作原理,提煉新體制雷達研究需要解決的關鍵技術。從光生微波、微波光子延時和移相、微波光子濾波和全光采樣量化等關鍵技術入手,總結當前國內外最新研究進展,分析微波光子新體制雷達研究與實現的可行性,展望微波光子新體制雷達的發展和應用前景。
2019-03-08 15:19:1212540 南航已經研制出微波光子雷達成像芯片,像砂粒一樣小,比傳統雷達設備小一萬倍。它不僅可用于安全領域,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現,這就為微波光子( Microwave Photonics)技術出現提供了基礎。微波光子技術的應用主要體現在微波信號產生、用于雙向無線通信、射頻廣播、雷達系統等的微波光纖傳輸以及微波信號處理等方。這些應用的主要思想
2020-07-21 10:26:002 由于在微波毫米波光纖系統中潛在的應用價值,光域上的微波信號處理技術引起了眾多研究者的興趣。比起傳統的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環境兼容性、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 射頻信號的光濾波技術具有可實現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勢?,F階段國內外實驗成功且已經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 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
2020-11-16 10:38:005 瑞士洛桑聯邦理工學院光子系統實驗室的研究人員發明了一種無需外部設備就能重新配置微波光子的濾波器。這為更緊湊、更環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。
2020-09-08 15:44:42890 面對日趨復雜的電磁環境,傳統的測頻方法難以實現大范圍的帶寬測量,面臨嚴峻的挑戰,不能滿足現代電子戰的需要。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隊李傳鋒、柳必恒研究組利用六光子系統實驗實現了高效的高維量子隱形傳態,在高維量子通信研究中取得重要進展。
2020-12-21 13:44:221377 微波平面電路無源互調研究國外進展情況。
2021-06-07 10:11:435 史密森天體物理學中心的研究人員通過Spectrum儀器提供的數字化儀卡研發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據。 開拓性進展:哈佛史密森天體物理學中心開發的微波光譜儀 該項目的博士后研究員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?;贗II-V半導體的器件, 這項工作涵蓋了一系列III-V材料以及各種各樣的設備。 最初,設計,制造和光學表征研究了鋁砷化鎵波導增強光學非線性
2022-02-24 14:55:40950 該文探討了相控陣雷達的發展需求,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,凝練了當前所面臨的主要科學問題和重大技術挑戰,并對未來的研究工作和該領域的發展進行了展望。
2022-04-28 08:57:542883 問題;在
此基礎上介紹了稀疏微波成像的主要研究進展以及原理樣機的機載飛行實驗,實驗結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 維雷達成像、逆合成孔徑雷達、探地雷達等領域的
應用
2022-05-27 16:24:2610 中國科大郭光燦院士團隊在磁光力混合系統研究方面取得新進展。該團隊的董春華教授研究組將光力微腔與磁振子微腔直接接觸,證明該混合系統支持磁子-聲子-光子的相干耦合,進而實現了可調諧的微波-光波轉換。
2022-12-19 11:30:41466 單光子探測器(SPD)的研制是量子光學和量子信息領域的一個重要研究課題。
2023-02-16 16:21:381778 單光子探測器是一種可檢測單個光子能量的高靈敏度器件。按工作原理不同,單光子探測器可分為光電倍增管(PMT)、超導單光子探測器(SSPD)和單光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591405 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 微波光子雷達是一種新型的雷達技術,它利用微波和光子相結合的方式進行探測和成像。在微波光子雷達系統中,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 ,構建基于光子集成芯片技術的微波光子射頻前端微系統勢在必行。文章分析了集成微波光子射頻前端微系統目前在器件層面和系統集成層面面臨的挑戰,并從高精細、可重構的光濾波器設計、混合集成系統架構設計和系統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狀。
2023-06-14 10:22:321276 電光調制法是產生微波光子信號最直接的方法,但產生的信號的質量跟隨射頻信號的質量,不易控制。光諧波濾波法產生微波信號的優勢在于能有效克服外差法所產生的微波信號頻率不穩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, 時空調制。這種效果能夠打破互易性,用來設計微波或光子通信中的非互易設備。
2023-06-16 15:06:17547 子比特系統的響應理論方法。該研究成果作為封面文章發表在6月9日出版的國際期刊《物理評論快報》上。微波光子與半導體量子比特的強耦合是當前的研究熱點,它既是利用微波光子實
2023-06-21 17:31:01357 超靈敏單光子探測是光量子信息和量子調控領域發展的關鍵技術,實現高效率、超靈敏、低功耗以及低成本的單光子探測具有重要的科學意義和應用價值。
2023-06-26 09:24:56559 據說光纖很早被DARPA關注的一個方面,就是它能夠產生“寬帶的延時”。光控相控陣的研究,怎么也得有三四十年了吧,到現在仍然是微波光子領域的研究“痛點”——比“熱點”更貼切一些,因為一直在研究、困擾著很多人。
2023-06-29 17:11:12621 硅基光電芯片在人工智能、超大規模數據中心、高性能計算、光雷達(LIDAR)和微波光子學等領域具有廣泛的應用。
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布里淵激光器已經實現了低噪聲、低閾值的窄線寬激光輻射,并被應用于光學時鐘和陀螺儀、超穩定激光器和微波光子學等領域。但導波結構面臨的功率難以提升和運轉波長難以拓展的問題,制約了布里淵激光器在引力波探測、長距離高分辨光譜測量等方向的應用。
2023-08-07 10:02:44397 分布反饋 (DFB) 激光器具有結構緊湊、動態單模等特性,是高速光通信、大規模光子集成、激光雷達和微波光子學等應用的核心光源。特別是,近期以 ChatGPT 為代表的人工智能領域呈現爆發態勢,亟需
2023-08-31 15:49:37363 分布反饋(DFB)激光器具有結構緊湊、動態單模等特性,是高速光通信、大規模光子集成、激光雷達和微波光子學等應用的核心光源。
2023-10-08 09:42:11431 作為國內首家“多材料、跨尺寸”光子芯片晶圓代工企業,中科鑫通將發揮在“多材料、跨尺寸”光子芯片核心工藝技術方面的領先優勢,為我國光通信、數據中心、微波光子、人工智能、生物醫療、量子信息等領域提供基礎產業支撐。
2023-12-05 09:51:39459 超導納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設備,利用超導材料的特性來探測單個光子,在科學研究和技術應用中受到廣泛關注。
2023-12-12 11:05:23237 近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所的尤立星、李浩團隊在增強超導條帶光子探測器(SSPD)的光子數分辨能力方面取得了重要進展
2024-02-21 10:52:46278 近日,北京大學電子學院王興軍、舒浩文團隊提出集成微波光子寬頻段精細信號處理解決方案,通過操控波導內空間模式的耦合關系來調控諧振峰劈裂的狀態;
2024-02-26 09:28:52267 顯眼的是,這項研究成果帶頭開創了全新的研究領域——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 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信號的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調制器
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別。
2024-03-20 16:14:06104
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