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太赫兹电子信息学报

发布时间:2024-07-07 23:11:16

太赫兹电子信息学报

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现在是核心了

论文国外太赫兹研究现状

1月27日《南华早报》报导,中国的《国防科大学报》刊登论文,报导天津大学姚建铨团队用太赫兹技术实现高超音速飞行条件下的可靠通信, 我们知道高超音速飞行器在飞行时空气摩擦产生高温,电离气体,同时与空气激波产生了一个电磁屏蔽罩,从而隔绝了电磁通信。然而太赫兹具有很强穿透力与绕障能力,能保证高超音速飞行体的制导与通迅。那么什么是太赫兹技术?它有以下几个特点: (1)频谱资源宽,太赫兹高速无线通信可选利用的频率资源丰富。太赫兹的电磁波介于微波和远红外之间,横跨传统概念的无线电和光波之间。它的波长在大约在30um—3mm的范围内,远小于微波与毫米波的波长,因而可以用于探测更小的目标和更精确的定位; (2)丰富的频率,有着非常宽的带宽,能以成千上万种频率发射纳秒以至皮秒级的脉冲,大大超过现有隐身技术的作用范围。因此,不管是面对形状隐身、涂料隐身,还是等离子体隐身的目标时,都能让它们“无处遁形” (3)通信跟踪捕获能力强,灵活可控的多波束通信,为太赫兹通信在空间组网通信中提供更好的跟踪捕获能力。 (4)抗干扰/抗截获能力强,太赫兹波传播的方向性好、波束窄,侦查难度大;太赫兹信号的激励和接收难度大,具有更好的保密性和抗干扰的能力。 (5)克服临近空间通信黑障的能力强,能有效穿透等离子体鞘套,可以为临近空间高速飞行器的测控提供通信手段。 从以上的描术看来,太赫兹技术还可以反隐身。隐身一般指是在表面涂层的雷达波进行吸收或散射,从而可大大减小被发现的概率,达到隐身的目的。因此,通常所说的隐身技术主要是靠形状、吸波涂层、形成等离子云吸收或改变雷达波的传播方向来实现隐身的。太赫兹技术反隐身的原理应该与红外跟瞄系统有相似性,它也主要靠接收目标的反射信号来发现目标。所以隐身目的的涂层、形状、等离子层对它无效。所以下一代战机如果安装太赫兹雷达来说几乎是无效的。 太赫兹技术不止可以用于高超音速的制导、通讯与下一代战机的反隐身,而且是下一代高速无线通信的核心技术,太赫兹技术可以达到几百Gbps的速度,目前的5G只有约20Gbps,想想几百Gbps将是多么快的速率。美国“星链”计划用太赫兹技术把现有的100Mbps速度提高到10Gbps。中国在地面已经实现了几百Gbps的速度。 太赫兹通信是未来移动通信(Beyond 5G)中极具优势的技术途径,也是空间信息网络高速传输的重要技术手段,具有军民融合、协同发展的应用前景。中国太赫兹高速无线通信关键技术已经取得了重要突破,与世界技术水平基本同步。因此,进一步加大力度发展太赫兹高速通信技术,对于中国引领国际高速无线通信技术发展和未来移动通信标准化进程具有重要的战略意义。

提出了一种用于等离激元激光器的锁相方案,其中,行进的表面波将表面发射激光器阵列中的多个金属微腔纵向耦合。对于单模太赫兹激光器,证明了多瓦的发射,其中从激光阵列辐射的光子比在阵列中吸收的光子多,这些光子是光损耗。 Lehigh的光子学和纳米电子中心的研究人员使用新的锁相技术,实现了太赫兹激光器的创纪录的高输出功率,并报告了任何单波长半导体量子级联激光器的最高辐射效率。 太赫兹激光器可能很快就会出现。太赫兹激光器发出的辐射沿电磁波谱位于微波和红外光之间,由于它们能够穿透常见的包装材料(例如塑料,织物和硬纸板),并被用于识别和检测各种电磁波,因此一直是研究的重点。化学物质和生物分子种类,甚至可以成像某些类型的生物组织而不会造成损害。实现太赫兹激光的潜力在于通过提高功率输出和光束质量来提高其强度和亮度。 现在,桑迪亚的Kumar,Jin和John L. Reno报告了太赫兹技术的另一项突破:他们已经开发出一种用于等离激元激光器的新型锁相技术,并通过使用该技术实现了太赫兹激光器的创纪录的高功率输出。他们的激光器产生了任何单波长半导体量子级联激光器最高的辐射效率。2020年6月12日在Optica上发表的论文“在单光谱模式下具有2 W输出功率的锁相太赫兹等离子体激元激光器阵列”中对这些结果进行了解释。 Kumar说:“据我们所知,太赫兹激光器的辐射效率是迄今为止任何单波长QCL所展示的最高效率,也是关于这种QCL达到50%以上的辐射效率的第一份报告。” 。“如此高的辐射效率超出了我们的期望,这也是为什么我们的激光器的输出功率显着高于以前的功率的原因之一。” 为了提高半导体激光器的光功率输出和光束质量,科学家们经常利用锁相技术,这是一种电磁控制系统,可以迫使一系列光腔在锁定步骤中发出辐射。太赫兹QCL利用带有金属涂层(覆层)的光腔来限制光,是一类被称为等离子体激光激光器的激光器,以其不良的辐射性能而臭名昭著。他们说,现有文献中可用的技术数量有限,可用于大幅提高此类等离激元激光器的辐射效率和输出功率。 Jin说:“我们的论文描述了一种新的等离子激元锁相方案,该方案与以前在半导体激光器的大量文献中对锁相激光器的研究明显不同。” “已证明的方法利用了电磁辐射的传播表面波作为等离激元光学腔相锁相的工具。通过达到太赫兹激光器的创纪录的高输出功率,与以前的工作相比增加了一个数量级,证明了该方法的有效性。” 沿腔的金属层传播但在腔的周围介质中而不是内部而不是内部传播的传播表面波是Kumar研究小组近年来开发的一种独特方法,该方法将继续为进一步开拓新的途径革新。该团队期望他们的激光器的输出功率水平可以导致激光器研究人员和应用科学家之间的合作,以开发太赫兹光谱和基于这些激光器的传感平台。 QCL技术的这项创新是Kuhigh实验室在Lehigh进行长期研究的结果。Kumar和Jin通过大约两年的设计和试验共同开发了最终实现的想法。与桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)的里诺(Reno)博士的合作使库玛(Kumar)及其团队能够接收半导体材料,以形成用于这些激光器的量子级联光学介质。 据研究人员称,这项工作的主要创新在于光腔的设计,该腔在某种程度上与半导体材料的性能无关。他们说,Lehigh CPN 公司新获得的感应耦合等离子体(ICP)蚀刻工具在推动这些激光器的性能极限方面发挥了关键作用。 Kumar说,这项研究代表了如何开发窄光束单波长太赫兹激光器,并将在未来发展,这是一个范式转变。他补充说:“我认为太赫兹激光器的未来看起来非常光明。”

太赫滋主要用于医疗和工业探伤也可以用于安检,但用于安检在国外遭到的反对声浪大,理由是隐私处无法避免被窥测,所谓太赫滋就是电磁波的一个波段,这个波段所有温度高于绝对0度的物质都会不停的发射出来,实际就是毫米波靠近光波范围的一小段(毫米波属于微波与光波的过渡波段,也就是不三不四波段),以及整个远红外波段(远红外波段实际也属于不三不四波段),和靠近远红线波段的一小段中红外波段,没有丝毫神秘之处。汽车的倒车雷达,还有不少汽车测速雷达就是毫米波,只是不知道波长是靠近远红外的那一段还是靠近微波的那一段而已,毫米波设备是很常见的玩意,远红外设备也是很常见的,根本没有任何稀奇之处。太赫滋的特别之处就是只要物质的温度高于绝对0度,就一定会向外辐射,所以很多遮蔽中红外近红外探测的方法对太赫滋无效,但太赫滋缺点也大,就是成像恶劣基本就是微波成像的水准,而且背景与目标远距离观测模糊,也无法识别目标真假,而且探测距离近,所以军事上很少使用

京津冀技术成果交流对接会举行“基于吸收式换热的热电联产集中供热技术”能够从根本上取缔供暖燃煤锅炉、“低温空气源热泵系统”可以冬季供暖夏季供水”——日前,96项来自京津冀的高新技术汇聚天津,在“2016年京津冀技术成果交流对接会(天津站)”上亮相。 为推动京津冀协同创 “中美先进生物燃料论坛”在京召开由中国国家能源局、美国能源部和农业部共同主办的“中美先进生物燃料论坛”于5月26日至27日在北京召开。中国科学院青岛生物能源与过程研究所所长王利生、副所长彭辉、所长助理吕雪峰研究员应邀参会。吕雪峰研究员代表研究所作了题为“中国科学院青岛生 微生物所等发表植物基因组编辑研究综述序列特异性核酸酶使得基因组编辑成为可能,快速推动了基础和应用生物学的发展。CRISPR-Cas9系统自出现以来,作为可转化植物的基因组编辑工具已得到广泛应用。CRISPR-Cas9对基因组靶位点进行定向切割,造成DNA双链断裂。DNA双链 特异性靶向HIV感染细胞的新型抗HIV药物研究取得进展 我国科学家从玉米中提取出抗艾蛋白酶突变体 中国科大发现廉价简洁可见光催化体系 中美合作大规模可再生能源发电咨询项目成果发布 无惧子弹的“石墨烯防弹衣” 中国工程院院士彭先觉:混合核反应堆是能源“明日之星” 华东理工教授杨化桂:“超级”科研团队养成记 华东理工教授杨化桂:“超级”科研团队养成记 让生物陶瓷“活”起来 “基因剪刀”怎么切才安全? 百度医疗裁撤?反正医疗搜索不会说放就放 薛其坤:科研需放下名利,但也需要尊严 化学所在石墨烯可控制备和性能研究方面取得系列进展

电子与信息学报

该刊期刊级别是CSCD、北大核心、科技统计源核心。它的任务是反映我国电子科学与信息技术的最新研究成果和技术进展。

《电子与信息学报》是由中国科学院主管,中国科学院电子学研究所和国家自然科学基金委员会信息科学部主办的国家权威学术期刊。原名《电子科学学刊》,2001年更名,它是电子科学与信息技术高级综合性学术刊物。

电子信息学报几区

电子与信息学报b刊比C刊要好

学报一般分为专科学报,本科学报和核心学报三个级别。

学报一般是以各个学校命名的,所以要分清到底是本科学报还是专科学报首先要弄明白这个学校是本科高校还是专科高校。一般专科学校比较好分别,名称无非是例如:某某职业/信息/建筑/技术学院或某某师范/烹饪...高等专科学校/学院等。

确定核心期刊的标准可以概括为以下几项,其一主办机构的权威性,其二文章作者的权威性,其三,文章的被引用率及文献的半衰期。

简单地说,核心期刊是学术界通过一整套科学的方法,对于期刊质量进行跟踪评价,并以情报学理论为基础,将期刊进行分类定级,把最为重要的一级称之为核心期刊。核心学报就是被评为核心期刊的学报。

扩展资料

我国新闻出版管理部门尚未从各类学术期刊的学术程度这一角度制定过评价规范,这是一件十分复杂、难度十分大的工作,不是新闻出版管理部门能够简单地作出评价的。即便一些兴旺国度,也没有出版行政管理部门制定权衡本人国度的学术期刊学术程度的客观规范。

1992年国家科委、中共中央宣传部、新闻出版署共同发布了《科学技术期刊质量请求》,1995年,新闻出版署发布了《社会科学期刊质量管理规范》,这两个文件是新闻出版管理部门从管理的角度对自然科学期刊的5 大类、社会科学期刊的7 大类期刊停止质量监管的根据。

这两个规范中,固然对学术理论类期刊的业务规范有请求,但都是一些准绳性的,不能仅以此作为判别期刊学术程度上下的规范。

参考资料来源:百度百科-学报

1979年。电子与信息学报是中国科学院电子学研究所和国家自然科学基金委员会信息科学部主办,中国科学院主管的学术期刊。《电子与信息学报》设有论文、学术讨论、综述和简报等栏目。《电子与信息学报》被JST日本科学技术振兴机构数据库(日)(2013)、EI工程索引(美)(2016)、CSCD中国科学引文数据库来源期刊(2017-2018年度)(含扩展版)、北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊(1992年第一版,1996年第二版,2000年版,2004年版,2008年版,2011年版,2014年版)等收录。

这个问题不应该在这问的

电子信息学报官网

《电子与信息学报》是由中国科学院主管,中国科学院电子学研究所和国家自然科学基金委员会信息科学部主办的国家权威学术期刊。原名《电子科学学刊》,2001年更名,它是电子科学与信息技术高级综合性学术刊物。

电子与信息学报,通信行业一级学报,排名第三。投稿录用率不到15%,审稿较快,并且透明,不存在歧视因素,单盲审稿。行内认可度较高,要求文章的创新性较好。

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