同济大学成功进行逆多普勒效应微波实验研究

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 02:59:11
近日,同济大学教授张冶文、陈鸿与英国玛丽皇后学院教授陈晓东合作,在博士生冉佳的协助下,在微波频段实现了清楚可控的逆多普勒效应,并实现了逆多普勒调频,该成果于6月26日发表在《科学报告》上。

多普勒效应是波传播的基本特征之一。它是指当波源与接收器发生相对移动时,由于波阵面发生了压缩/拉伸,从而导致的频率发生偏移的现象。在磁导率和电导率都为负值的特异材料中,应存在和正常多普勒效应特性相反的现象,即逆多普勒效应。

虽然有些逆多普勒效应实验可以在自旋波和非线性系统中实现,但科学家一直未能在微波频段实现对外部输入信号进行清楚可直接调控的逆多普勒效应实验。研究人员利用简单易得的普通商业电子元件,实现了可控的移动反射面,因此实现了清楚可控逆多普勒效应。

在卫星系统和雷达等微波系统中,多普勒频偏是主要干扰之一,目前常用的解决方法是对接收信号进行预处理或者后期信号处理,这样耗时较长、计算复杂、精度有限。而逆多普勒效应有望对其进行直接的高精度多普勒纠偏。

http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2015/6/301570.shtm近日,同济大学教授张冶文、陈鸿与英国玛丽皇后学院教授陈晓东合作,在博士生冉佳的协助下,在微波频段实现了清楚可控的逆多普勒效应,并实现了逆多普勒调频,该成果于6月26日发表在《科学报告》上。

多普勒效应是波传播的基本特征之一。它是指当波源与接收器发生相对移动时,由于波阵面发生了压缩/拉伸,从而导致的频率发生偏移的现象。在磁导率和电导率都为负值的特异材料中,应存在和正常多普勒效应特性相反的现象,即逆多普勒效应。

虽然有些逆多普勒效应实验可以在自旋波和非线性系统中实现,但科学家一直未能在微波频段实现对外部输入信号进行清楚可直接调控的逆多普勒效应实验。研究人员利用简单易得的普通商业电子元件,实现了可控的移动反射面,因此实现了清楚可控逆多普勒效应。

在卫星系统和雷达等微波系统中,多普勒频偏是主要干扰之一,目前常用的解决方法是对接收信号进行预处理或者后期信号处理,这样耗时较长、计算复杂、精度有限。而逆多普勒效应有望对其进行直接的高精度多普勒纠偏。

http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2015/6/301570.shtm
多普勒频移很好解决,射频端调调振荡器就能解决的事。都多少年的成熟技术了,根本没人把这当回事。困扰无线通信更大的问题是多普勒扩散,而这个并不光是收发端之间相对运动速度决定的,也与传播环境有关。这你咋补偿啊。

也许在别的地方还有作用,但用在补偿多普勒频偏上绝对是想多了。根本没必要的事。
不懂就爱科普