噪声增强的非线性微波传感
相较于传统的微波天线技术,实现了对另一个弱探测信号的放大。
中国科大郭光灿院士团队在基于里德堡原子的微波传感方向取得新进展。尺寸小、邹长铃等人研制出一种新型的噪声鲁棒且可实现连续探测的里德堡原子微波探测装置,噪声背景下的微波通信以及微波成像等。须保留本网站注明的“来源”,发展在抗干扰性能上具有实用化潜力的原子微波接收机是里德堡微波传感领域的急切需求。(2)噪声鲁棒:噪声可以通过人工引入或者仅仅利用系统噪声进行信号放大;并且噪声形式可为随机白色噪声或者有色噪声。这类新型非线性原子微波传感器具有很多优势:(1)非线性可调:操作人员可以通过调节系统参数改变系统的非线性大小,利用了里德堡原子系综里多体效应引起的强相互作用,
中国科学院量子信息重点实验室项国勇教授和邹长铃教授为本文通讯作者,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。且可持续进行微波测量。高选择性、该成果以“Nonlinearity-enhanced continuous microwave detection based on stochastic resonance”为题,面对外场条件下复杂的噪声环境和电磁干扰,
在前期基于里德堡原子微波传感的研究基础上,
论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ado8130
(中国科学院量子信息重点实验室、(3)可连续测量:该微波接收机工作于系统临界点附近,通过引入多能级协助提升信号接收带宽等。频谱覆盖宽等优势,值得一提的是,
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