如果您不是光學(xué)專業(yè)的,或者是文科生,那么您想到光的干涉和衍射第一反應(yīng)應(yīng)該是很多公式對(duì)不對(duì)?頭好大是不是?好,那么今天我們就不用一個(gè)
在簡(jiǎn)述電光效應(yīng)和熱光效應(yīng)的基礎(chǔ)上綜述了國(guó)內(nèi)外光波導(dǎo)相控陣技術(shù)研究進(jìn)展,包括一維和二維光波導(dǎo)相控陣的技術(shù)途徑、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和性能指標(biāo),給
5G的暗戰(zhàn)和角力把太赫茲技術(shù)迅速推上了風(fēng)口浪尖,但太赫茲的測(cè)試和計(jì)量都嚴(yán)重滯后于其他頻段,無(wú)法為太赫茲通訊、安檢、宇航等新興行業(yè)應(yīng)用提供參數(shù)朔源來(lái)確保其測(cè)試的有...
看完國(guó)產(chǎn)科幻劇片《流浪地球》,大家才明白木星太危險(xiǎn),高質(zhì)量大引力、強(qiáng)磁場(chǎng)高輻射、持續(xù)千年的超級(jí)風(fēng)暴時(shí)速達(dá)618公里 小時(shí),高溫高速帶電的等離子環(huán)等等等等,流浪中的...
超材料是通過(guò)設(shè)計(jì)亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)單元的幾何形狀與排列,實(shí)現(xiàn)新奇、特奇性質(zhì)的復(fù)合材料。早在1990年John B Pendry提出使用亞波長(zhǎng)開口諧振環(huán)實(shí)現(xiàn)負(fù)磁導(dǎo)率的結(jié)構(gòu)單元時(shí),就提...
由于微波頻段的擁擠,近年來(lái)國(guó)內(nèi)外信息技術(shù)界都更加關(guān)注毫米波和太赫茲頻域的利用和發(fā)展。毫米波頻域的應(yīng)用可追朔到上世紀(jì)70年代,美國(guó)Milstar通信衛(wèi)星正式使用Ka波段毫米...
太赫茲通信是未來(lái)移動(dòng)通信(Beyond 5G)中極具優(yōu)勢(shì)的技術(shù)途徑,也是空間信息網(wǎng)絡(luò)高速傳輸?shù)闹匾夹g(shù)手段,具有軍民融合、協(xié)同發(fā)展的應(yīng)用前景。中國(guó)太赫茲高速無(wú)線通信關(guān)...
本文從電磁物理信息感知技術(shù)的獨(dú)特視角,討論智能科學(xué)如何發(fā)展的一些見解,指出人類智能與外在世界互為對(duì)偶問(wèn)題、相互不可分割的根本屬性,因此按人工智能所應(yīng)對(duì)的對(duì)象及...
微波光子技術(shù)自誕生以來(lái)就受到了國(guó)際學(xué)術(shù)界、工業(yè)界和國(guó)防部門的高度重視。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(lái),也被工業(yè)界視作切實(shí)可行的解決方案。本文總結(jié)...
本文概要介紹了毫米波與太赫茲技術(shù)的研究現(xiàn)狀,并根據(jù)國(guó)內(nèi)外發(fā)展趨勢(shì)梳理歸納了今后的一些重要發(fā)展方向。在毫米波技術(shù)方面,重點(diǎn)介紹了近年來(lái)毫米波芯片的研究現(xiàn)狀與新進(jìn)...
射頻器件選型工具:射頻連接器 轉(zhuǎn)接器/旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) 隔直器/偏置器 負(fù)載/終端 衰減器 功分器/合路器 耦合器/電橋/巴倫 波同轉(zhuǎn)換器 連接波導(dǎo) 喇叭天線 力矩扳手