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近日,国家无线电监测中心总工程师黄标一行来到哈尔滨工业大学电子与信息工程学院通信工程系调研交流。郭庆教授、马永奎教授等多名教师参加座谈交流。
与焓调控为主导的传统材料不同,高熵陶瓷材料创新性地采用熵调控为主导的设计思路,多组分近乎无限的排列和组合,显示出独特的力学、电学、磁学和物理化学性能,在热防护、储能、电磁波吸收和催化等领域具有巨大的潜力。然而,高熵陶瓷在电磁波调控方向的研究却鲜有报道。
2023年10月,黑龙江省教育厅公布了第三批省级一流本科课程名单,来自全省高校504门课程入选第三批省级一流本科课程。哈尔滨工业大学电子与信息工程学院何晨光老师负责的《通信信号分析与处理》、宗华老师负责的《电磁场与电磁波》、侯成宇老师负责的《信息对抗技术设计和仿真》入选线下一流课程,吴宣利老师负责的《移动通信》入选线上线下混合式一流课程,张云老师负责的《数字孪生微机与微控制器应用虚拟仿真实验》入选...
合声波是广泛存在于地球和其他行星磁层中的一种电磁波动。将合声波的电磁信号转化为声音后听起来像清晨群鸟的合唱声,因而得名合声波。合声波能够通过共振的方式加速空间中的高能电子,在磁暴活动期间引发地球辐射带电子通量的快速上升;同时,合声波能够将空间中的高能电子散射到大气层中,形成弥散和脉动极光现象。
5G技术是我国重大战略布局。目前,中国已建成全球最大5G网络,需大量5G基站支撑。5G天线罩是5G基站的重要组成部分(图1a),用来保护天线系统免受外界复杂环境干扰,提高天线精度和使用寿命。5G信号目前采用<6 GHz频段,未来将使用30-300 GHz毫米波(图1b)。因此,5G信号易受外部干扰,尤其是“雨衰效应”。降雨时,雨水会在5G天线罩表面形成水滴或水膜。由于介电常数很高(~80,25℃)...
该报告主要介绍中科大智能感知实验室在以无线电磁信号为核心的多模态信号处理、环境感知与成像、人体行为分析、数字健康等前沿的研究工作,通过人工智能分析来回答“是否有人?人在哪里?在做什么?其生命体征如何?其生理状况如何?其心理状态如何?以及可能发生的健康问题”等一系列问题,并展示我们最新的一系列科研成果,以及未来可能的发展方向。
2022年12月11日,中科院合肥研究院强磁场中心王辉研究员和盛志高研究员合作,利用不同磁场强度辅助的溶剂热法合成聚乙烯吡咯烷酮包覆的镍纳米线(PNNWs), 诱发了多种电磁损耗机制来衰减电磁波(EW),其中介电损耗占主导地位,磁损耗、电流损耗和谐振效应仅起辅助作用。相关成果发表于国际期刊《先进材料界面》(Advanced Materials Interfaces, 2022, 2201604)。
随着通信技术的普及应用,电磁污染已成为人类日常生活的主要污染之一,兼具“强、宽、轻、薄”特性的电磁波吸收材料的研制迫在眉睫。碳基吸波材料由于其轻质、耐腐蚀和适当的介电性能等特性被认为是理想的吸波材料之一,但单一的碳基吸波材料存在阻抗匹配性较差、吸收频段较窄的缺点。因此,将异质组分以梯度结构与碳基材料结合,形成多组分、多尺度结构调控策略是解决该问题的有效方法之一。然而,目前梯度组分的引入存在步骤复杂...
2022年9月28日,论文“Parameter Estimation and Beam Tracking in Integrated Sensing and Communication System”,获IEEE第96届车载技术大会(IEEE Vehicular Technology Conference,IEEE VTC2022-Fall)最佳学生论文奖(Best Student Paper ...
“雷达未来大会”线上大讲堂第四季活动圆满收官!
近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场中心研究员盛志高团队依托稳态强磁场实验装置研发了一种主动、智能化的太赫兹电光调制器。相关研究成果发表在ACS Applied Materials & Interfaces上。
为夯实学业基础,更好地掌握老师所教授的知识、跟上整体的学习进度,做好年级学业帮辅,2022年5月24日晚,仪器尚学堂通过腾讯会议开展电磁场与电磁波课程线上复习活动,讲师团成员姜睿进行知识点梳理和例题讲解。
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室研究人员在可切换多功能超构表面的研究方面取得进展。该工作基于石墨烯和二氧化钒,在太赫兹波段实现了吸收–透射可切换的多功能超构表面,可用于多波段完美吸收器及太赫兹抗反射涂层。相关研究成果以Nanolayered VO2-Based Switchable Terahertz Metasurfaces as Near-Perfect Absorb...
近期,中国科学院地质与地球物理研究所与中石油测井公司合作研发的4.75英寸高温高压随钻电磁波电阻率成像测井仪在四川盆地磨溪151井国内首次165℃高温井试验成功。
超材料结构作为一种新型的人工电磁波调控结构在微波/光波隐身、电磁波调控等领域已经取得了重要进展,有望在电磁波应用中大展身手。而面向未来通信需求, THz波段高功率电真空器件可以提供更大的功率带宽,有望成为未来通信及探测用W频段电磁波波源应用主要技术。电子学院OSCC中心柏宁丰副教授研究小组致力于利用超材料结构对真空电子器件进行改进,从而提升其性能。

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