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 15:08:52
6536 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,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 10:06:49
4995 
市場研究公司MarketsandMarkets的一份最新報告預(yù)計,到2023年,全球光子學(xué)市場的規(guī)模將從2017年的5200億美元增長到2023年的7804億美元,復(fù)合年增長率為7.0%。
2019-08-23 10:25:48
12660 光子學(xué)技術(shù)在汽車應(yīng)用中有什么優(yōu)勢?
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(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)的進步和發(fā)展,人們對這些器件開展了深入系統(tǒng)的實驗研究.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
的結(jié)合,促進了一門新的交叉學(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的產(chǎn)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(chǎn)生呢?
2019-08-02 08:05:19
。由于射頻信號的光濾波技術(shù)具有可實現(xiàn)寬帶可調(diào)諧濾波的功能,因而能夠克服電子瓶頸、濾除強干擾信號等優(yōu)勢。現(xiàn)階段國內(nèi)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(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(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
。用光時分復(fù)用技術(shù)獲得更高頻率信號的研究取得了突破,太赫茲技術(shù)也在光學(xué)科技的推動下取得了快速的進展。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,將光纖傳輸、高速光電子
2019-07-11 07:14:15
單片機自檢技術(shù)的研究現(xiàn)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(jié)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(zhì)因子、脈沖峰值功率等因素對提高脈沖壓縮質(zhì)量
2010-05-28 13:38:25
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實驗室太赫茲(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)以及通信等多個學(xué)科。它在信息科學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)
2019-05-28 07:12:25
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,這樣光子會最終衰變成一種質(zhì)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(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
,成為制約新藥開發(fā)速度的瓶頸。基因組學(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,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)這個學(xué)科。有人可能會認(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(xiàn)驚人的大動態(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)用價值,光域上的微波信號處理技術(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數(shù)量級,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現(xiàn)
2019-07-29 06:31:20
一維光子晶體由于其制備的優(yōu)勢以及對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展和應(yīng)用前景,
2009-03-11 17:26:53
27 評述使激光器、集成電路、數(shù)據(jù)儲存器、傳感器、光學(xué)元件、集成光學(xué)、光機電系統(tǒng)、分析儀器、照相機、顯示器、陀螺儀和電子加速器微型化的光子學(xué)。
2009-07-18 15:56:41
15 光子晶體最顯著的特點是抑制某些頻率電磁波,產(chǎn)生光子禁帶,實現(xiàn)對光子的優(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、實驗進展以及一維光子晶體濾波器的
2010-12-20 16:26:22
0 最近,位在美國和歐洲的實驗室,都分別宣布了在應(yīng)用固態(tài)材料儲存自旋量子態(tài)方面的研究進展,而這一直是在量子運算中使用自旋電子學(xué)的關(guān)鍵障礙。 許多研究人員認(rèn)為,自旋電子學(xué)
2012-06-30 11:30:42
971 隨著科技的進步和發(fā)展,光學(xué)與光子學(xué)技術(shù)正在為汽車制造商提供一個日益豐富的工具包集,以幫助汽車制造商提高汽車的安全性、降低長期成本、提高效率,并為汽車增添獨特的設(shè)計
2012-08-14 15:41:34
3754 納米光子學(xué)(或硅光子學(xué))背后的想法其實很簡單:用眾所周知和大量可擴展的生產(chǎn)過程將世界上最快的通信技術(shù)(光)直接植入半導(dǎo)體芯片。它的目標(biāo)是代替?zhèn)鹘y(tǒng)上深奧和昂貴的部件和流程
2012-12-23 11:41:21
1419 據(jù)國外媒體報道,英特爾宣布在硅光子學(xué)的通信領(lǐng)域應(yīng)用取得里程碑式進展,證實未來電腦可用光束代替電子信號傳輸數(shù)據(jù)。英特爾實現(xiàn)了世界上首個端至端硅光子連接,這將對電腦設(shè)計產(chǎn)生革命性影響,極大地提高電腦性能
2021-08-27 14:38:54
1573 濾波,放大也可以方便地實現(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 15:20:00
9165 
。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,在雷達(dá)信號產(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)信號的研究進展,包括基于光電振蕩器的高性能本振信號產(chǎn)生、線性調(diào)頻信號產(chǎn)生和
2018-03-09 15:51:10
2 微波頻率測量及分析在軍用、民用領(lǐng)域中有著重要戰(zhàn)略地位和重大需求,并隨著通信、雷達(dá)、電子對抗中工作頻率的不斷攀升而面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。近年來以微波光子學(xué)為基礎(chǔ)的光子型微波頻率測量技術(shù)應(yīng)運而生,因其在
2018-03-19 15:20:37
1 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 16:11:52
2 微波光子學(xué)充分利用光子學(xué)寬帶、高速、低功耗等優(yōu)點來實現(xiàn)微波信號的產(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,可以實現(xiàn)單純無線技術(shù)和光纖技術(shù)
2018-11-16 09:25:00
6196 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)在實現(xiàn)大帶寬的任意波形信號上表現(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延遲線的長短來控制延時量,也可以用矢量和的方法實現(xiàn)微波相移,還可以借助慢光技術(shù)實現(xiàn)超過360 度的微波相移。
2018-09-04 15:47:15
13724 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)集成的主要研究進展,并對微波光子雷達(dá)進一步發(fā)展進行展望。
2018-09-26 15:50:54
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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)外最新研究進展,分析微波光子新體制雷達(dá)研究與實現(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 15:19:12
15329 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 15:30:26
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據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光子學(xué)市場從整體上來看,激光器、探測器、傳感器和成像器件細(xì)分市場預(yù)計在未來幾年內(nèi)的增長率最高。本文將關(guān)注光子學(xué)產(chǎn)業(yè)的六個重要細(xì)分市場,分別探究其中短期內(nèi)的驅(qū)動因素、增長和機遇。 光子學(xué)是研究并利用光子特性的一個物理學(xué)分支,因此,光子學(xué)市場由眾多基于光技術(shù)的獨立但相關(guān)的市場組成。
2019-11-19 09:20:42
5006 這是為什么?有幾個原因。首先,光子學(xué)不符合摩爾定律:光的波長就是光的波長。這是一個常數(shù)。它并不是每兩年就減半,因此摩爾定律所驅(qū)動的電子學(xué)領(lǐng)域的驚人進步只是不適用于光子學(xué)。
2020-01-19 15:30:00
4766 歷史上,光子學(xué)一直是GaAs砷化鎵的技術(shù);過去是,現(xiàn)在是,將來也是。分析師永遠(yuǎn)都在預(yù)測光子學(xué)何時能夠崛起;2020年,隨著摩爾定律在電子領(lǐng)域的終結(jié)或放緩,光子學(xué)將獨樹一幟,進入發(fā)展的曲線階段。雖然光子學(xué)正以驚人的速度在我們的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)中扮演著越來越重要的角色,但預(yù)計的爆炸性增長還沒有發(fā)生。
2020-01-15 14:38:58
2470 濾波,放大也可以方便地實現(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處理等方。這些應(yīng)用的主要思想
2020-07-21 10:26:00
2 由于在微波毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應(yīng)用價值,光域上的微波信號處理技術(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 10:26:00
1 射頻信號的光濾波技術(shù)具有可實現(xiàn)寬帶可調(diào)諧濾波的功能,因而能夠克服電子瓶頸、濾除強干擾信號等優(yōu)勢?,F(xiàn)階段國內(nèi)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(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 10:26:00
0 太赫茲波(Tera-Hertz Wave,頻率在0.1—10THz范圍)是光子學(xué)技術(shù)與電子學(xué)技術(shù)、宏觀與微觀的過渡區(qū)域,是一個具有科學(xué)研究價值但尚未開發(fā)的電磁輻射區(qū)域。如何有效的產(chǎn)生高功率(高能量
2020-12-08 10:27:00
0 雷達(dá)是人類進行全天候目標(biāo)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(dá)研究者追求的目標(biāo)。這些特性實現(xiàn)的基礎(chǔ)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(chǎn)生、控制和處理在
2020-11-16 10:38:00
5 太赫茲光子學(xué)組件研究獲重大突破,有助造出廉價緊湊型量子級聯(lián)激光器 實現(xiàn)6G電信連接。 量子級聯(lián)激光器(QCL)是一種在中長紅外和太赫茲范圍工作的半導(dǎo)體激光器。在QCL中,電子負(fù)責(zé)發(fā)射光子進入隨后
2020-09-08 10:02:08
2209 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)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(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 15:44:42
1609 
面對日趨復(fù)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(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 11:04:14
4079 
近日,《光學(xué)與光子學(xué)新聞》(Optics Photonics News, OPN)回顧近一年來發(fā)表的最有趣的光學(xué)和光子學(xué)研究,本年度選擇30個“有趣的故事”來反映光學(xué)和光子科學(xué)和工程領(lǐng)域的工作進展
2020-12-31 10:00:50
9549 英國愛丁堡赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt University)與英國天文學(xué)技術(shù)中心(UKATC)聯(lián)手,將愛丁堡打造成天體光子學(xué)的世界中心。天體光子學(xué)旨在利用光子學(xué)的進步,賦予天文儀器前所未有
2021-02-18 14:21:39
1373 分享了IMEC登上《自然·光子學(xué)》的研究項目和英特爾的硅光子學(xué)器件研究成果。 硅光子學(xué)是基于硅芯片的光子學(xué)技術(shù),通過光波導(dǎo)傳輸數(shù)據(jù),而非傳統(tǒng)集成電路中用銅互連線傳輸電信號,能夠?qū)崿F(xiàn)更高的數(shù)據(jù)速率,也不存在電磁干擾問題,可以降低芯
2021-04-21 16:22:33
4991 微波平面電路無源互調(diào)研究國外進展情況。
2021-06-07 10:11:43
5 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 該項目的博士后研究員Brandon Ca
2022-02-09 14:37:21
5627 
相互作用。 基于我們的研究結(jié)果,我們提出了一種新型的AlGaAs集成非線性光學(xué)波導(dǎo)。波導(dǎo)是集成光子器件中極具吸引力的元件,因為它們控制光線的空間、光譜和色散特性。 集成光子學(xué) 光子學(xué),也被稱為光學(xué),是生成的科學(xué)和工程,應(yīng)用光子的控制和檢測; 例如制造業(yè)
2022-02-24 14:55:40
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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。針對其工程實現(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),并對未來的研究工作和該領(lǐng)域的發(fā)展進行了展望。
2022-04-28 08:57:54
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此基礎(chǔ)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(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 16:24:26
12 近年來,中紅外(波長范圍2~20μm)集成光子學(xué)因其潛在的應(yīng)用場景如吸收光譜、熱成像、自由空間光通信等而受到了廣泛的關(guān)注。中紅外波段包含了多個大氣透明窗口,有著作為氣體傳感應(yīng)用的先天優(yōu)勢,并且得益于近紅外成熟的器件設(shè)計測試流程與微納加工技術(shù),一些近紅外的應(yīng)用也能夠較快地拓展至中紅外波段。
2022-07-21 09:21:27
2983 
隨著光子學(xué)技術(shù)在行業(yè)中尋求其利基市場,需要克服的一個障礙是可擴展的制造工藝。一種稱為光子引線鍵合(PWB)的技術(shù)希望推動光子學(xué)向前發(fā)展。 在過去的幾年中,研究人員在光子封裝和集成方面取得了巨大進展
2022-08-25 18:18:04
7031 
作為三維超構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長厚度的人工超構(gòu)表面結(jié)構(gòu)能夠在緊湊的平臺上靈活操縱光與物質(zhì)的相互作用,有利于多功能、超緊湊光子器件的研發(fā),對于微納光子學(xué)和集成光子學(xué)具有重要意義。
2023-01-14 17:27:59
6285 硅光子學(xué)的興起在很大程度上歸功于對電子行業(yè)數(shù)十年的投資和 CMOS 制造中硅晶圓加工的成熟,GlobalFoundries 硅光子學(xué)產(chǎn)品管理副總裁 Anthony Yu 進一步解釋說, “我們繼續(xù)擴大我們的光子代工能力,以幫助我們的客戶將光子學(xué)的優(yōu)勢帶到不同的市場。
2023-03-03 10:17:31
1348 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(dǎo)單光子探測器(SSPD)和單光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:59
3422 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。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 12:52:42
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Ansys Lumerical是業(yè)界領(lǐng)先的光子學(xué)仿真工具,其擁有完整的光子學(xué)仿真解決方案,支持全套光子 學(xué)器件級和系統(tǒng)級仿真。 器件和系統(tǒng)級工具無縫協(xié)作,讓設(shè)計人員能夠?qū)ο嗷プ饔玫墓鈱W(xué)、 電氣和熱效應(yīng)進行建模仿真。
2023-05-26 09:40:08
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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關(guān)鍵的組件,主要用于對微波信號進行放大,以增強雷達(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 09:01:23
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,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、混合集成系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)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(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 10:22:32
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電光調(diào)制法是產(chǎn)生微波光子信號最直接的方法,但產(chǎn)生的信號的質(zhì)量跟隨射頻信號的質(zhì)量,不易控制。光諧波濾波法產(chǎn)生微波信號的優(yōu)勢在于能有效克服外差法所產(chǎn)生的微波信號頻率不穩(wěn)定性和相位噪聲性能差等問題。
2023-06-16 11:32:23
1370 這期我們的案例是Spatiotemporal modulation, 時空調(diào)制。這種效果能夠打破互易性,用來設(shè)計微波或光子通信中的非互易設(shè)備。
2023-06-16 15:06:17
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,人類將邁進光子時代,光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用將對人類生活產(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 10:15:57
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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《物理評論快報》上。微波光子與半導(dǎo)體量子比特的強耦合是當(dāng)前的研究熱點,它既是利用微波光子實
2023-06-21 17:31:01
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學(xué)技術(shù)迎來了重大進展。通過化學(xué)氣相沉積(CVD)合成光學(xué)質(zhì)量金剛石的創(chuàng)新,金剛石色心工程,以及用于制造金剛石光學(xué)元件和光子結(jié)構(gòu)的技術(shù),使這些進展成為可能。 ?基于金剛石優(yōu)異內(nèi)在特性的光子學(xué)應(yīng)用? 高純度的金剛石,在紫
2023-06-28 11:03:25
1453 光子學(xué)器件通過物體與光的相互作用可以實現(xiàn)對光場多維度的調(diào)控,在現(xiàn)代光學(xué)的各個領(lǐng)域都有廣闊的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)光子學(xué)器件的設(shè)計主要是基于已知的物理原理,然后通過對個別特征參數(shù)的微調(diào)以實現(xiàn)對光子學(xué)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
2023-07-15 11:06:41
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01 研究背景 超構(gòu)光子學(xué)(Metaphotonics)由超構(gòu)材料出發(fā),從對負(fù)折射現(xiàn)象和超構(gòu)透鏡的好奇逐漸發(fā)展而來,能夠利用以亞波長結(jié)構(gòu)為構(gòu)筑單元排列成的人工材料,突破傳統(tǒng)材料的局限,實現(xiàn)新奇的光學(xué)
2023-07-17 11:06:30
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近年來,壓電光子學(xué)作為一個新興的研究領(lǐng)域吸引了學(xué)者們的廣泛關(guān)注。
2023-07-24 17:21:32
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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 09:45:52
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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、長距離高分辨光譜測量等方向的應(yīng)用。
2023-08-07 10:02:44
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Ansys Lumerical是業(yè)界領(lǐng)先的光子學(xué)仿真工具,其擁有完整的光子學(xué)仿真解決方案,支持全套光子學(xué)器件級和系統(tǒng)級仿真。
2023-08-12 14:28:00
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分布反饋 (DFB) 激光器具有結(jié)構(gòu)緊湊、動態(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,亟需高
2023-08-31 15:49:37
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分布反饋(DFB)激光器具有結(jié)構(gòu)緊湊、動態(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 09:42:11
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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 09:51:39
1779 量子光子學(xué)是量子領(lǐng)域的重要研究方向之一,它利用了光在量子水平的獨特特性。
2024-02-23 10:50:32
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近日,北京大學(xué)電子學(xué)院王興軍、舒浩文團隊提出集成微波光子寬頻段精細(xì)信號處理解決方案,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 09:28:52
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微波光子集成芯片的應(yīng)用非常廣泛。首先,它可以用于無線通信系統(tǒng)中,可以將微波信號轉(zhuǎn)換為光信號進行傳輸,從而實現(xiàn)高速、遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)傳輸。
2024-03-01 10:09:58
1895 顯眼的是,這項研究成果帶頭開創(chuàng)了全新的研究領(lǐng)域——鈮酸鋰微波光子學(xué)。在這項領(lǐng)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 14:10:20
1796 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(diào)制器
2024-03-20 16:11:22
1878 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),但它們在設(shè)計原理、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 16:14:06
2153 光子集成芯片和光子集成技術(shù)是光子學(xué)領(lǐng)域的重要概念,它們代表了光子在集成電路領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展。
2024-03-25 14:17:47
2431 3月25日,Marko Lon?ar 博士出席光庫科技與 HyperLight 聯(lián)合主辦的“薄膜鈮酸鋰光子學(xué)技術(shù)與應(yīng)用”論壇,并發(fā)表了題為“基于薄膜鈮酸鋰的高性能集成光子學(xué)”的演講。
2024-03-27 17:18:46
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圖1.超表面結(jié)構(gòu)的電場分布(a-b)沒有ENZ薄膜(d-f)有ENZ薄膜 近日,中科院西安光機所瞬態(tài)光學(xué)與光子技術(shù)國家重點實驗室非線性光子技術(shù)及應(yīng)用課題組在超表面非線性光子學(xué)領(lǐng)域取得重要進展,相關(guān)
2024-04-25 06:34:20
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? 本文概述了光子學(xué),包括其基本原理、關(guān)鍵技術(shù)、應(yīng)用和新興趨勢。 一、光子學(xué)的基本原理 光子學(xué)是一門研究光和其他形式輻射能的學(xué)科。它涉及使用光學(xué)元件、激光、光纖和電子光學(xué)儀器來產(chǎn)生、操縱和檢測光。它
2024-10-29 06:21:48
1410 具有高增益和高輸出功率的硅基混合III-V半導(dǎo)體光放大器在許多應(yīng)用中非常重要,如光收發(fā)器、集成微波光子學(xué)和光子波束成形。
2024-12-30 16:15:04
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騰訊會議---六月直播 1.機器學(xué)習(xí)賦能的智能光子學(xué)器件系統(tǒng)研究與應(yīng)用 2.COMSOL聲學(xué)多物理場仿真技術(shù)與應(yīng)用 3.超表面逆向設(shè)計及前沿應(yīng)用(從基礎(chǔ)入門到論文復(fù)現(xiàn)) 4.智能光學(xué)計算成像技術(shù)
2025-06-04 17:59:40
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