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光电信号技术不可小觑

据报道,澳大利亚国防科学和人事部长史诺顿宣布,澳大利亚联邦政府将对悉尼大学光电信号处理研究项目提供资金支持。该项目是澳大利亚2013年能力和技术演示计划中八个被证实具有潜在国防应用的技术提案之一,其它入选提案包括发展防止遭受高性能来福枪和碎片袭击的轻型战斗头盔、帮助直升机驾驶员在恶劣环境实现可视的系统、保护电子战系统免受电磁干扰的技术等。

政府将授予悉尼大学光学研究所澳大利亚女王伊丽莎白二世(qeii)研究员易小科(音)领导的研究团队1300万美元的研究经费。

该项目将探索新的宽带光信号处理模式,研究直接处理光载波中调制信号的可能性,目标是实现对光域中高频信号的直接处理。该技术可迅速识别极小和快速移动的目标,即使是在不可预测、存在大量电磁信号的战场环境中。研究成果将用于澳新军团类护卫舰、空战破坏者和未来护卫舰等军事装备中。

光电技术的发展

光电技术作为信息科学技术的重要基础,在全球范围内发展迅猛,并已形成经济支柱性重大产业。光电技术已成为综合学科交叉的新理论和新技术的结合,涉及到光学薄膜电子学、材料学、制造学、半导体电子学、大面积电子学、微电子集成系统学、真空微电子学、光电子学、信息系统等诸多领域,是推动电视、计算机、通信、网络、多媒体、教育、交通、广告、导航、军事、仪器仪表、测量、照明等高速发展的原动力。

超高速光电信号转化仪 测量速度比现有设备高约1万倍

美国加州大学戴维斯分校的工程师发明了一种新型设备,该设备可将光脉冲快速转化成电子信号后返回脉冲,测量速度比现有设备的效率高约1万倍。这种设备可被应用于超快速、高容量的通讯系统,用以获取地球表面的图像和破解保密信息等。

加州大学戴维斯分校电子计算机工程系的柳本(音译)教授说:“我们发现了一种途径,其可在结合电子学和光学标准的情况下,测量出极高容量的波形。”

新型设备比现有测量光脉冲的速度快约1万倍,其打破了现有技术的限制,可同时测量出脉冲的振幅和相位,并能实时测量出容量在100太赫兹范围内的信息,而目前电子设备的信息容量仅能达到吉赫兹带宽的十分之一。

研究小组将传入的信号按频谱分组,对其进行并联处理,并最终使其形成一个整体。高频脉冲可在给定的时间内“包裹”更多的信息。如果想捕捉到复杂的波形并将其快速解码为数字电子信号,设备就需要“捆绑”更多的数据,并将其转化为光信号。反之,设备还需实现从电子信号中获取光信号。

这一技术可被用于超高速的通讯体系及光探测和测距系统(lidar)中。lidar可通过激光脉冲快速扫描地貌景观,并生成十分详细的地球表面三维图像。研究人员表示,下一步研究团队将致力于把全部设备植入一枚微型硅晶片中,以便其更好地工作与应用。

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