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標(biāo)簽 > 太赫茲
太赫茲是一種新的、有很多獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)的輻射源;太赫茲技術(shù)是一個(gè)非常重要的交叉前沿領(lǐng)域,給技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家安全提供了一個(gè)非常誘人的機(jī)遇可能引發(fā)科學(xué)技術(shù)的革命性發(fā)展。
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近日,國(guó)內(nèi)首臺(tái)太赫茲/6G大容量無(wú)線(xiàn)超網(wǎng)基站在石家莊鐵塔公司試點(diǎn)成功,這標(biāo)志著中國(guó)在太赫茲無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)領(lǐng)域取得了重大新突破。
無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)從 1980 年代的第一代發(fā)展到最近的第五代 (5G),一直是推動(dòng)這項(xiàng)技術(shù)在通信和我們?nèi)粘I罘矫娓淖兪澜绲尿?qū)動(dòng)力。
2025-03-20 標(biāo)簽:無(wú)線(xiàn)通信太赫茲5G 426 0
單腔雙光梳產(chǎn)生技術(shù)提供了一種應(yīng)對(duì)時(shí)間采樣應(yīng)用簡(jiǎn)單、高效的解決方案。我們展示了千兆赫茲重復(fù)率的緊湊型單腔雙梳激光器,其高重復(fù)率差異可達(dá)100 kHz以上,...
本文概述了一種使用兩個(gè)單獨(dú)的下變頻器測(cè)量sub-THz信號(hào)相位噪聲的方法,它基于A(yíng)naPico公司APPH系列相位噪聲分析儀的內(nèi)部強(qiáng)大的互相關(guān)算法和儀器...
近場(chǎng)天線(xiàn)測(cè)量探頭天線(xiàn)的選擇
緊縮場(chǎng)測(cè)試系統(tǒng)通常使用大型反射天線(xiàn)或天線(xiàn)陣列向被測(cè)天線(xiàn)(AUT)投射平面波測(cè)試信號(hào)。發(fā)射天線(xiàn)保持靜止,而被測(cè)天線(xiàn)則在方位角和俯仰角上旋轉(zhuǎn)。
2024-04-18 標(biāo)簽:天線(xiàn)測(cè)試系統(tǒng)發(fā)射天線(xiàn) 1196 0
太赫茲關(guān)鍵技術(shù)及在通信里的應(yīng)用
太赫茲波在自然界中隨處可見(jiàn),我們身邊的大部分物體的熱輻射都是太赫茲波。它是位于微波和紅外短波之間的過(guò)渡區(qū)域的電磁波,在電子學(xué)領(lǐng)域,這段電磁波稱(chēng)為毫米波和...
2024-04-16 標(biāo)簽:無(wú)線(xiàn)通信通信系統(tǒng)電磁波 3027 0
太赫茲技術(shù)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r
在材料鑒定方面,大多數(shù)分子均有相應(yīng)的太赫茲波段的“指紋”特征譜,研究材料在這一波段的光譜對(duì)于物質(zhì)結(jié)構(gòu)的性質(zhì)以及揭示新的物質(zhì)有著重要的意義。
2024-02-29 標(biāo)簽:無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)電磁波頻譜 1904 0
極化復(fù)用單載波高速率太赫茲光電融合通信實(shí)驗(yàn)
太赫茲光電融合系統(tǒng)是未來(lái)6G高速通信重要的潛在技術(shù)手段,然而受限于大帶寬的太赫茲極化隔離器件、正交調(diào)制解調(diào)手段和基帶信號(hào)在大帶寬場(chǎng)景下的實(shí)時(shí)處理,一直難...
2024-01-12 標(biāo)簽:通信系統(tǒng)耦合器太赫茲 924 0
太赫茲波處于電磁波譜中電子學(xué)與光子學(xué)之間的空隙區(qū)域,具有不同于低頻微波和高頻光學(xué)的獨(dú)特屬性,在無(wú)線(xiàn)通信、生物醫(yī)學(xué)、公共安全等軍事和民用領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用...
2024-01-04 標(biāo)簽:無(wú)線(xiàn)通信金剛石太赫茲 2171 0
6G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的原理和發(fā)展現(xiàn)狀
6G網(wǎng)絡(luò)將采用集中控制式與分布自治式融合、集散共存的新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)2],以在大規(guī)模復(fù)雜組網(wǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源和網(wǎng)絡(luò)能力的優(yōu)化調(diào)度。分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)涉及多...
2023-12-28 標(biāo)簽:移動(dòng)通信頻譜天線(xiàn)技術(shù) 1384 0
中國(guó)太赫茲通信技術(shù)的詳細(xì)介紹和發(fā)展與應(yīng)用說(shuō)明立即下載
類(lèi)別:電子資料 2020-10-21 標(biāo)簽:無(wú)線(xiàn)通信電磁波太赫茲 1279 0
6G移動(dòng)通信會(huì)達(dá)到什么程度有什么樣的挑戰(zhàn)和技術(shù)立即下載
類(lèi)別:電子資料 2020-11-24 標(biāo)簽:移動(dòng)通信太赫茲5G 913 0
西安光機(jī)所在太赫茲超表面逆向設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得新進(jìn)展
高精度超表面逆向設(shè)計(jì)方法及透射/反射雙功能的寬頻段聚焦渦旋光產(chǎn)生器示意圖 近日,中國(guó)科學(xué)院西安光機(jī)所超快光科學(xué)與技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在太赫茲頻段超表面逆向...
2025-04-22 標(biāo)簽:太赫茲 115 0
南科大本科生在太赫茲超表面領(lǐng)域取得研究進(jìn)展
近日,南方科技大學(xué)電子與電氣工程系副教授叢龍慶研究團(tuán)隊(duì)與教授羅丹團(tuán)隊(duì)合作報(bào)道了基于液晶彈性體的可調(diào)太赫茲非局域超表面。該研究利用連續(xù)域束縛態(tài)(BIC)機(jī)...
2025-04-16 標(biāo)簽:無(wú)線(xiàn)通信太赫茲 120 0
利用衍射光學(xué)實(shí)現(xiàn)單向光聚焦 新帖標(biāo)志
使用衍射處理器的單向聚焦示意圖 美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)的研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出一項(xiàng)新型光學(xué)技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)光的單向精確聚焦。這項(xiàng)創(chuàng)新的單向聚焦設(shè)計(jì)采用...
新知|為什么6G選擇太赫茲頻段?揭秘下一代通信的“超級(jí)縫合怪”戰(zhàn)略
一、技術(shù)極限倒逼:香農(nóng)定理下的帶寬革命根據(jù)香農(nóng)定理,信道容量與帶寬和信噪比直接相關(guān)。5G的毫米波頻段(如28GHz)僅能提供約1GHz的帶寬,而太赫茲頻...
聊城大學(xué)/深圳大學(xué)/南京大學(xué):三強(qiáng)聯(lián)手——太赫茲傳感領(lǐng)域再添利器!
研究背景 在第五代(5G)技術(shù)的基礎(chǔ)上,第六代(6G)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展正推動(dòng)無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)邁向更高的數(shù)據(jù)吞吐量和更低的延遲。6G網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)將在太赫茲(THz)頻段...
? 物理學(xué)家開(kāi)發(fā)出一種革命性方法,能以驚人精度追蹤光學(xué)腔內(nèi)的光-物質(zhì)相互作用。他們創(chuàng)新的混合腔設(shè)計(jì)為量子技術(shù)到材料科學(xué)等領(lǐng)域開(kāi)啟了新前沿。 來(lái)自馬克斯·...
電光腔 (EOC) 的實(shí)驗(yàn)原理,在法布里-珀羅腔(金鏡)內(nèi)進(jìn)行非線(xiàn)性相互作用期間,用可見(jiàn)探針脈沖(綠色)測(cè)量太赫茲光場(chǎng)(紅色)的多重回波。 研究人員開(kāi)發(fā)...
上海光機(jī)所在集成化高重頻太赫茲光源研究方面取得進(jìn)展
圖1. (a)太赫茲產(chǎn)生和探測(cè)實(shí)驗(yàn)裝置圖,(b)展寬前(青色)和展寬后(品紅色)的激光光譜,(c)壓縮后激光脈沖寬度(藍(lán)色)和相位(橙色)。 近期,中國(guó)...
近日,TeraXion公司隆重推出了其最新研發(fā)成果——飛秒光纖激光器VINCI。這款創(chuàng)新產(chǎn)品專(zhuān)為雙光子顯微成像和太赫茲產(chǎn)生應(yīng)用而設(shè)計(jì),以其卓越的性能和便...
上海光機(jī)所在基于強(qiáng)太赫茲與超表面的硅基非線(xiàn)性光學(xué)研究上取得進(jìn)展
圖1. 復(fù)合超表面示意圖:(a)俯視圖;(b)局部放大圖;(c)側(cè)視圖。(d)復(fù)合超表面增強(qiáng)硅SHG和THG示意圖。 近日,中科院上海光機(jī)所強(qiáng)場(chǎng)激光物理...
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