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    改進版高性能速度的580GHz成像雷達

    這種室溫全固態有源亞毫米成像儀可用于穿透衣物來檢測隱藏的武器。利用這種高分辨率成像雷達系統,在基于肖特基二極管傳感器和源的全固態設計中實現了576至589 GHz范圍內的相干光源和相敏檢測。 通過采用調頻連續波(FMCW)雷達技術,使用小于3%的分數帶寬實現了厘米級范圍分辨率。 高工作頻率還允許在幾米距離距離下的厘米級交叉范圍分辨率,而沒有大的孔徑。 單像素收發器的掃描可以使目標在三維方面快速映射,從而可以將該技術應用于對人身隱藏物體的檢測。該系統從可調諧的連續波(CW)600-GHz矢量成像系統演變而來。 針對JPL的不同應用而定制的雷達關鍵部件是肖特基二極管倍頻器,在576至595 GHz的頻率范圍內產生0.3至0.4 mW的發射功率,基波混頻器的雙邊帶噪聲溫度為≈4,000K 在同一范圍內。 在設計中還值得注意的是,在通過IQ混頻器最終轉換到基帶之前,鎖定射頻(RF)和本地振蕩器(LO)K波段源合成......閱讀全文

    改進版高性能速度的580GHz成像雷達

    這種室溫全固態有源亞毫米成像儀可用于穿透衣物來檢測隱藏的武器。利用這種高分辨率成像雷達系統,在基于肖特基二極管傳感器和源的全固態設計中實現了576至589 GHz范圍內的相干光源和相敏檢測。 通過采用調頻連續波(FMCW)雷達技術,使用小于3%的分數帶寬實現了厘米級范圍分辨率。 高工作頻率還

    24GHz與77GHz毫米波雷達

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    350GHz成像系統

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    太赫茲雷達技術空間應用與研究進展

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      超透鏡由納米結構組成,可以在局部控制光學相位。這種超透鏡光學自由度高,能夠靈活操縱波前,這比傳統的體積鏡頭更具有優勢在消除球差以及輕量化上更具優勢。近日,我國中山大學的研究人員們發表了一篇綜述,比較了不同介電材料制成的超透鏡的相位分布,并指出了高折射率材料的優點。高折射率材料,如硅,在設計和制造

    PerkinElmer 推出 Volocity 6.0 高性能 3D 細胞成像

    作為細胞成像領域的全球領先者,PerkinElmer 推出最新的成像和分析軟件平臺;用戶通過該平臺的全新測量功能可以更好地理解細胞間和細胞內的關系   馬薩諸塞沃爾瑟姆 - 2011 年 9 月 28 日 – 專注于提高人類及其生存環境的健康與安全的全球領先者 今天宣布

    太赫茲雷達技術(二)

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    激光雷達與毫米波雷達的區別

    說起激光雷達和毫米波雷達,相信業內人士并不陌生,激光雷達是以發射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統。而毫米波雷達是指工作在毫米波波段探測的雷達。毫米波實質上就是電磁波。毫米波的頻段比較特殊,其頻率高于無線電,低于可見光和紅外線,頻率大致范圍是10GHz—200GHz。這是一個非常適合車載領

    微波光子雷達及關鍵技術(三)

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    研究人員合成高性能熒光RNA實現活細胞RNA成像

      2019年11月5日,華東理工大學生物反應器工程國家重點實驗室楊弋教授等在Nature Biotechnology(《自然—生物技術》)雜志上發表了封面學術論文,題為“Visualizing RNA dynamics in live cells with bright and stable fl

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