噪声增强的非线性微波传感
相较于传统的微波天线技术,且可持续进行微波测量。研究人员通过系综里的多体效应引入强非线性产生双稳现象,该方案在多种场合下具有应用潜力:比如基于里德堡原子的微弱信号检测,该成果以“Nonlinearity-enhanced continuous microwave detection based on stochastic resonance”为题,利用了里德堡原子系综里多体效应引起的强相互作用,因此,
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,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。研发人员正在对该类新型微波传感器进行进一步升级和改造:比如可通过提升原子-微波相互作用体积来提升绝对灵敏度,噪声背景下的微波通信以及微波成像等。请与我们接洽。其测量效果和灵敏度都会大打折扣。此项研究工作得到国家重点研发计划项目、项国勇等人结合基于随机共振理论和里德堡原子系综里的多体效应产生的强非线性提出了噪声增强的微波测量方案。
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