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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線>一種新的軌道角動量天線設(shè)計

一種新的軌道角動量天線設(shè)計

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2021-09-22 09:48:190

用于交叉極化偏轉(zhuǎn)、聚焦和軌道角動量的太赫茲石墨烯超表面

這項研究工作中,設(shè)計了四個石墨烯基超構(gòu)原子,通過改變石墨烯的費米能級來調(diào)節(jié)太赫茲波的偏振態(tài)。當費米能級為0.01eV時,四個超構(gòu)原子在1.18THz處可發(fā)射出相位差為90°的交叉偏振波,相對應(yīng)的偏振轉(zhuǎn)換率可達到約90%。
2022-07-12 10:32:162902

一種雙極化微帶天線陣的設(shè)計

給出一種雙極化微帶天線陣的設(shè)計 ,分別對單元和饋電網(wǎng)絡(luò)進行了研究。設(shè)計、測試了個X 波段的天線陣。測試結(jié)果 ,兩極化端口的阻抗帶寬均大于 1416 %(電壓駐波比小于 116) ,端口之間
2022-10-18 11:44:247

一種基于全息光柵的新型光學軌道角動量模式切換器

近日,中科院上海光機所薄膜光學實驗室提出一種基于復(fù)用體全息光柵的新型光學軌道角動量模式切換器,相關(guān)研究成果以“Optical vortex switch based on multiplexed
2022-12-13 11:08:101363

一種通過選擇合適的晶體取向來提高電子自旋波壽命的方法

電子是基本粒子之,是其他系統(tǒng)的基石,電子具有特定的性質(zhì),如自旋或角動量,可以被操縱來攜帶信息,從而為推動現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展做準備。
2023-01-12 17:00:391333

清華大學提出超分辨軌道角動量全息技術(shù)

與之相比,新興的軌道角動量(OAM)全息技術(shù)利用OAM自由度,開辟了寬廣的信息存儲空間。類似于電影的膠片,數(shù)百幀圖像可記錄在同張OAM復(fù)用全息圖中,其中每幀圖像只對應(yīng)特定的OAM階數(shù),相當于被賦予了個專屬密碼;通過不同階OAM光束依次照射全息圖
2023-04-11 10:17:051555

電磁波的近場自旋軌道耦合

光具有兩角動量,一種是自旋角動量(SAM),一種軌道角動量(OAM),前者與偏振態(tài)有關(guān),后者源自于光的相位結(jié)構(gòu)
2023-05-18 18:24:422243

電磁波的近場自旋軌道耦合

光具有兩角動量,一種是自旋角動量(SAM),一種軌道角動量(OAM),前者與偏振態(tài)有關(guān),后者源自于光的相位結(jié)構(gòu)
2023-05-25 14:28:342264

6G+光模塊”迎重大突破

最近,中國航天工業(yè)第二研究院第二十五研究所在北京完成了國內(nèi)首個太赫茲軌道角動量實時無線傳輸通信實驗。中國航天工業(yè)學院25所據(jù)報道,這次實驗利用高精度的螺旋地位版天線110ghz替身在4不同光束合成4模式,實現(xiàn)了模式10ghz的傳輸帶寬在完成100gbps的無線實時傳輸,極大提高了帶寬利用率。
2023-06-05 10:50:492285

三個發(fā)現(xiàn)電子自旋的實驗

光譜精細結(jié)構(gòu)是指原子光譜中某些譜線由于電子自旋和軌道角動量之間的耦合而分裂成多條更細微的譜線。這種現(xiàn)象最早由法國物理學家阿爾弗雷德·佩吉在1896年發(fā)現(xiàn),并由英國物理學家阿諾德·索末菲在1916年用半經(jīng)典理論解釋。
2023-06-11 15:21:562202

一種新的Ka波段(33 GHz)濾波封裝天線

以玻璃封裝材料和玻璃通孔技術(shù)為基礎(chǔ),提出一種新的Ka波段(33 GHz)濾波封裝天線(FPA),該天線具有寬頻帶和高濾波響應(yīng)特點。
2023-07-06 11:00:261412

新技術(shù)可測量單次拍攝的結(jié)構(gòu)光

帶有螺旋相位面的結(jié)構(gòu)光波攜帶軌道角動量(OAM),歸因于光子的旋帶有螺旋相位面的結(jié)構(gòu)光波攜帶軌道角動量(OAM),歸因于光子的旋轉(zhuǎn)運動。
2023-08-10 09:34:201661

太赫茲波調(diào)控技術(shù)的主要方案

發(fā)生有效的相互作用以攜帶信息、傳輸能量等,實現(xiàn)這些過程往往需要對太赫茲信號的振幅、相位、頻率、偏振、波前等電磁特性及自旋角動量軌道角動量等光子特性在時空維度上進行調(diào)控。上述調(diào)控可以直接在輻射源處進行,也可
2023-08-17 09:27:573619

新技術(shù)可測量單次拍攝的結(jié)構(gòu)光

同軸克拉默斯-克羅尼干涉法可在單次掃描中檢索出軌道角動量譜 帶有螺旋相位面的結(jié)構(gòu)光波攜帶軌道角動量(OAM),歸因于光子的旋帶有螺旋相位面的結(jié)構(gòu)光波攜帶軌道角動量(OAM),歸因于光子的旋轉(zhuǎn)
2023-08-22 06:25:52806

一種RFID密集天線切換電路的實現(xiàn)

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2023-10-23 10:23:580

一種高增益縫隙定向天線設(shè)計

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2023-10-23 10:54:399

實現(xiàn)光子角動量的精確控制新技術(shù)

旋轉(zhuǎn)物體具有角動量,這事實甚至延伸到最小的粒子,如光子。光子具有兩不同的角動量形式:自旋角動量(SAM)和軌道角動量(OAM)。 SAM在兩個本征值之間舞動,代表右旋和左旋圓偏振,而OAM具有無限的本征值,對應(yīng)于螺旋相位。
2023-10-25 10:51:481389

鈮酸鋰晶體渦旋光的差頻探測

近年來,軌道角動量(OAM)光束已被應(yīng)用于光通信領(lǐng)域。光通信中,以提高信道容量和頻譜效率。
2023-12-18 10:52:151474

一種對徑向模式敏感的探測光束

旋轉(zhuǎn)多普勒效應(yīng)(RDE)在從聲學到光學的各個研究領(lǐng)域都備受關(guān)注。RDE的觀測主要取決于探針光束的軌道角動量,而徑向模式給人的印象卻很模糊。為了澄清徑向模式在RDE探測中的作用,課題組基于完整的拉蓋爾-高斯(LG)模式揭示了探測光束與旋轉(zhuǎn)物體之間的相互作用機制。
2024-01-22 11:28:011004

基于衍射光柵的渦旋光束軌道角動量檢測

近年來,隨著渦旋光束和空間結(jié)構(gòu)光場的發(fā)展或應(yīng)用,渦旋光束軌道角動量(OAM)的檢測成為重要的課題。本文基于空間光調(diào)制器(SLM)的全息衍射光柵方法,通過設(shè)計強度分布和衍射角可調(diào)的衍射光柵對單模渦旋光束的OAM進行檢測。
2024-10-31 14:18:471759

一種新型寬帶鞭狀套筒天線

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2025-05-28 14:05:010

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