来自查普曼大学和其他机构的研究人员利用新的干扰雷达功能,通过雷达波提高了物体之间的距离分辨率。这一研究成果可能在军事、建筑、考古、矿物学等雷达应用领域产生重要影响。
这项原理验证实验开启了一个新的研究领域,有许多潜在的应用,可能会颠覆数十亿美元的雷达行业。在理论和实验方面都有许多新的探索途径。
这一发现解决了一个持续了90年的问题,这个问题要求科学家和工程师在观察水下、地下和空中距离时牺牲细节和分辨率。以往的限制使得物体之间估计的距离受限于无线电波波长的四分之一;而这项技术利用雷达波提高了目标之间的距离分辨率。
今天发表在《物理评论快报》上的这篇文章的主要作者约翰·豪厄尔表示:“我们相信这项工作将开拓一系列新的应用,并改进现有技术。”他补充说:“有效的人道主义排雷或执行高分辨率、非侵入性医疗传感的可能性非常令人振奋。”
豪厄尔和来自查普曼大学量子研究所、耶路撒冷希伯来大学、罗切斯特大学、圆周研究所和滑铁卢大学的研究人员已经证明,距离分辨率比长期以来认为的极限高出100倍以上。这一结果打破了分辨率和波长之间的权衡,允许操作员使用长波长,现在具有高空间分辨率。
通过使用具有陡峭和零时间梯度的函数,研究人员表明,可以测量波形的微小变化,从而精确预测两个物体之间的距离,同时对吸收损失具有鲁棒性。对考古学家来说,这创造了区分地下深处的硬币和陶器碎片的能力。
这一突破性的想法依赖于特制波形的叠加。当一个无线电波从两个不同的表面反射时,反射的无线电波相互叠加形成一个新的无线电波。研究小组使用专门设计的脉冲来产生一种新的叠加脉冲。复合波具有独特的亚波长特征,可用于预测物体之间的距禀。
在无线电工程中,干扰通常被视为一种有害的影响。但在这里,我们颠覆了这种看法,利用波干涉效应打破了雷达测距长期以来的数量级限制,”查普曼大学量子研究所主任安德鲁乔丹说。“在遥感雷达中,只有少量的电磁辐射返回到探测器。我们设计的定制波形具有自参考的重要特性,因此可以将目标的特性与信号损失区分开来。”
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我是的签约作者“svs”!
希望本篇文章《雷达研究突破了近一个世纪以来波长和距离分辨率的制约》能对你有所帮助!
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