本書主要利用里德堡原子半徑大、輻射壽命長、躍遷偶極矩大和極化率大等特性,通過里德堡電磁誘導透明實現(xiàn)可溯源到國際標準單位制的微波傳感器的構建。首先,通過微波-光學的激發(fā)方法實現(xiàn)里德堡原子P3/2和F7/2系列量子虧損的測量;其次,利用多載波調制技術精確測量里德堡相干光譜的Autler-Townes分裂,并通過光學諧振腔與里德堡原子的強耦合效應進一步提高里德堡態(tài)相干光譜的信噪比;最后,通過構建多種能級結構的里德堡原子系統(tǒng),利用多微波輔助的量子相干效應,實現(xiàn)弱場條件下里德堡原子相干光譜分辨率的提升。本
民間重要區(qū)域的安防和國家軍事重地的值守,都需要對入侵目標實時監(jiān)測其方位和運動軌跡。本專著主要是探討基于動靜態(tài)熱釋電紅外傳感器(PIR)探測器組構成的探測網域/對入侵目標的智能感知理論和技術應用方法。研究的焦點就是如何迅速準確地探測出入侵目標的方位和運動軌跡。 本專著以研發(fā)的新型動靜態(tài)PIR探測器組構成探測網域,經過實驗驗證,提出基于動靜態(tài)PIR探測網域的入侵目標智能感知理論;提出PIR探測網域的布局優(yōu)化和性能評價及協(xié)同感知理念;探索基于新型PIR探測網域的多種入侵目標定位技術方法和運動軌跡的智能
本書主要介紹非制冷IRFPA的基礎知識和**技術及其應用實例,內容包括熱型紅外探測器和非制冷IRFPA的性能極限,鐵電體、電阻測輻射熱計、熱電、二極管、雙材料、熱光等和非制冷IRFPA相關的技術與**動向,真空封裝技術,以及搭載了非制冷IRFPA的紅外相機的技術和應用。
本書主要講述可應用于地面無人平臺的機動性研究方法,包括用于操縱穩(wěn)定性分析的側向動力學模型、越障性能數值計算模型和動力學仿真方法、整體牽引性能數值計算模型和EDEM-Recurdyn耦合仿真方法、車輪牽引特性土槽試驗方法等,為地面無人平臺機動性評估提供了系統(tǒng)的分析方法。