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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線>微波光子信號(hào)的產(chǎn)生解析

微波光子信號(hào)的產(chǎn)生解析

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2019-07-12 08:17:33

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

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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

解析光子芯片的優(yōu)勢與應(yīng)用

光子人工智能芯片是指采用硅基光子集成技術(shù),讓光提供算力,為人工智能應(yīng)用提供高性能的硬件支持。
2019-01-08 15:08:4428433

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

關(guān)于DP-QPSK調(diào)制器的八倍頻微波光子信號(hào)生成技術(shù)的分析和介紹

有幾個(gè)會(huì)降低ESSR的問題,包括驅(qū)動(dòng)信號(hào)中的諧波,雙路驅(qū)動(dòng)信號(hào)的功率不平衡和相位誤差,調(diào)制器的偏置漂移和 ER。在此實(shí)驗(yàn)中,驅(qū)動(dòng)信號(hào)頻譜非常純凈 (諧波抑制超過60 dB),因此諧波對(duì)ESSR的影響可以忽略不計(jì)。雙路驅(qū)動(dòng)信號(hào)的功率不平衡和相位誤差與±2階光邊帶的抑制有關(guān)。
2019-10-14 09:51:418255

微波爐的工作原理和原理圖解析

微波爐是利用食物在微波場中吸收微波能量而使自身加熱的烹飪器具。在微波微波發(fā)生器產(chǎn)生微波微波爐腔建立起微波電場,并采取一定的措施使這一微波電場在爐腔中盡量均勻分布,將食物放入該微波電場中,由控制中心控制其烹飪時(shí)間和微波電場強(qiáng)度,來進(jìn)行各種各樣的烹飪過程。
2019-09-03 11:02:13163324

光子算數(shù)的光子人工智能芯片專利揭秘

光子算數(shù)提出的此項(xiàng)專利,利用光學(xué)分束器將調(diào)制器所出射的光信號(hào)分成多束光子信號(hào),以使得每個(gè)調(diào)制器可以負(fù)責(zé)多路光路的傳輸,從而增大光子人工智能芯片內(nèi)所包含的傳輸光路的數(shù)量,提高其并行計(jì)算的能力,同時(shí)減少調(diào)制器的使用數(shù)量,降低光子人工智能芯片封裝和測試的難度。
2020-04-10 16:24:103800

利用片上光學(xué)頻率梳來產(chǎn)生光子微波

在我們的信息社會(huì)中,無線電和微波信號(hào)的合成,分發(fā)和處理在無線網(wǎng)絡(luò),電信和雷達(dá)中無處不在。
2020-04-24 17:38:183661

光電子技術(shù)產(chǎn)生高性能低噪聲的微波信號(hào)

本篇文章筆者只介紹第一部分,微波信號(hào)產(chǎn)生。傳統(tǒng)的微波毫米波主要是由iIV族微電子元器件產(chǎn)生[4]。其局限性有以下幾點(diǎn):第一,到高頻例如100GHz以上,傳統(tǒng)的微電子元件可產(chǎn)生的功率越米越小,到更高
2020-07-21 10:26:000

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

微波光子技術(shù)是伴隨著半導(dǎo)體激光器、集成光學(xué)、光纖波導(dǎo)光學(xué)和微波單片集成電路的發(fā)展而產(chǎn)生的一種新興技術(shù),是微波光子技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物,它在射頻(RF)信號(hào)產(chǎn)生、傳輸和處理等方面具有潛在的應(yīng)用前景。由于
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)探測與識(shí)別的主要手段,多功能、高精度、實(shí)時(shí)探測一直是雷達(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)產(chǎn)生、控制和處理
2020-11-16 10:38:005

基于微波光子技術(shù)的智能射頻前端與鏈路

射頻(RF)前端與鏈路是雷達(dá)、通信、電子戰(zhàn)等系統(tǒng)中的核心功能模塊。新一代智能無線系統(tǒng)的大帶寬、多頻段、可重構(gòu)信號(hào)處理與傳輸需求對(duì)RF 前端與鏈路的研發(fā)提出一系列挑戰(zhàn)。
2020-09-08 11:32:344680

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)用包括檢測和通信系統(tǒng)。
2020-09-08 15:44:42890

微波光子測頻技術(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)的測頻方法難以實(shí)現(xiàn)大范圍的帶寬測量,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

如何解析定時(shí)器產(chǎn)生的脈沖信號(hào)

如何解析定時(shí)器產(chǎn)生的脈沖信號(hào)?
2021-04-06 17:20:1913

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

德國,格羅斯?jié)h斯多爾夫,2022年2月9日訊—微波光譜儀是用于發(fā)現(xiàn)分子結(jié)構(gòu)的強(qiáng)大工具,通常在接近絕對(duì)零度(1-5開)的低溫下工作。光譜儀在狹窄的帶寬上具有高靈敏度,在寬頻下靈敏度會(huì)降低。哈佛
2022-02-09 14:37:215065

信號(hào)與系統(tǒng) 第3版》習(xí)題解析

信號(hào)與系統(tǒng) 第3版》習(xí)題解析
2022-03-21 15:06:190

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

產(chǎn)生糾纏光子的常見方法

產(chǎn)生量子糾纏的設(shè)備通常體積龐大,且每次只能產(chǎn)生一對(duì)糾纏光子。現(xiàn)在,科學(xué)家們發(fā)明了一種厚度約為一便士三分之一的裝置,它不僅可以成對(duì)產(chǎn)生復(fù)雜的糾纏光子網(wǎng),還可以將多對(duì)糾纏光子連在一起。本發(fā)明不僅可以大大簡化量子技術(shù)所需的設(shè)置,而且有助于支持更復(fù)雜的量子應(yīng)用。
2022-10-18 16:52:023782

我國首條光子芯片產(chǎn)線明年建成:無需EUV光刻機(jī)

科鑫通獲悉,國內(nèi)首條“多材料、跨尺寸”的光子芯片生產(chǎn)線已在籌備,預(yù)計(jì)將于2023年在京建成,可滿足通信、數(shù)據(jù)中心、激光雷達(dá)、微波光子、醫(yī)療檢測等領(lǐng)域需求,有望填補(bǔ)我國在光子芯片晶圓代工領(lǐng)域的空白。 據(jù)悉,光子芯片是光電子器件的核心組成部分,與
2022-10-25 20:26:587777

PCSEL光子晶體激光器簡介

光子晶體是指具有光子帶隙的周期性接電結(jié)構(gòu)材料,所謂光子帶隙是由于接電常熟不同的材料在空間周期性排列導(dǎo)致介電常數(shù)的空間周期性,使得光折射率產(chǎn)生周期性分布,光在其中傳播時(shí)產(chǎn)生能帶結(jié)構(gòu),在帶隙中的光子頻率被禁止傳播,因此稱為光子禁帶,具有光子禁帶特征的材料稱為光子晶體。
2022-11-29 11:33:263931

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

微波光子射頻前端具有頻率覆蓋范圍大、工作波段和瞬時(shí)帶寬可靈活重構(gòu)、抗電磁干擾等優(yōu)勢,在泛在無線通信、軟件無線電、雷達(dá)和電子戰(zhàn)系統(tǒng)中有著廣闊的應(yīng)用前景。為進(jìn)一步減小系統(tǒng)的尺寸和功耗以滿足實(shí)際應(yīng)用的需求
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)勢在于能有效克服外差法所產(chǎn)生微波信號(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

光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用

,人類將邁進(jìn)光子時(shí)代,光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用將對(duì)人類生活產(chǎn)生巨大影響。 關(guān)鍵詞 :現(xiàn)代光學(xué);光子學(xué);光子技術(shù);應(yīng)用;光信息 光學(xué)是研究光的產(chǎn)生和傳播、光的本性、光與物質(zhì)相互作用的科學(xué)。光學(xué)作為一門誕生340余年的古
2023-06-17 10:15:57604

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

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)橐恢痹谘芯?、困擾著很多人。
2023-06-29 17:11:12621

量子微波測量技術(shù)

量子微波測量的主要研究方向可分為兩類:一是將量子系統(tǒng)(原子、金剛石、光子等)應(yīng)用于雷達(dá)、電子對(duì)抗等微波系統(tǒng)中,利用量子系統(tǒng)特有的巨大優(yōu)勢進(jìn)行微波信號(hào)的傳輸和處理
2023-07-03 15:17:04464

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

脈沖發(fā)生器工作原理 脈沖信號(hào)怎么產(chǎn)生?產(chǎn)生脈沖信號(hào)的方法

脈沖發(fā)生器工作原理 脈沖信號(hào)怎么產(chǎn)生?產(chǎn)生脈沖信號(hào)的方法? 脈沖發(fā)生器是一種能夠產(chǎn)生高頻脈沖信號(hào)的電子設(shè)備,它可以將電信號(hào)轉(zhuǎn)化成為時(shí)間間隔相等的脈沖信號(hào),同時(shí)也可以對(duì)脈沖的頻率和寬度進(jìn)行調(diào)節(jié)。脈沖
2023-08-24 15:49:414383

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,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

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

深入解析光子學(xué)

在硅中,光子和電場有時(shí)可以相互作用。光可以刺激電流,使光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電子信號(hào)。而電場可以改變硅的光學(xué)特性,使電子信號(hào)可以控制光學(xué)開關(guān)和調(diào)制器。
2024-03-22 09:47:1967

微型光子芯片助力,高質(zhì)量微波信號(hào)誕生

光頻分是一種將高頻信號(hào)轉(zhuǎn)換為低頻信號(hào)的方法,是最近用于產(chǎn)生微波的創(chuàng)新,其中噪聲得到了強(qiáng)烈抑制。然而,大型臺(tái)式足跡阻礙了此類系統(tǒng)用于需要更緊湊微波源并被廣泛采用的小型化傳感和通信應(yīng)用。
2024-03-22 09:59:22127

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