毫米波全波段主动倍频器

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  • 艾博纳微纳米科技(江苏)有限公司致力于科研器材的研发与生产,以国际顶尖科研单位力量为支点,凝聚社会力量共同谋求推动全“人类科学发展与进步”。艾博纳微纳米科技(江苏)有限公司创立于中国江苏,用户群体分布于世界各国以及国内大陆大部分地区。公司主营业务有物理科研器材、二维材料转移装置维材料微纳加工设备、微纳米光学系统包括远场以及近场全波段光学显微系统研发、微纳加工及表征业务、测试服务、高端国产原子力显微镜、耗材(包含氮化硼国产高质量生长等各种晶体、硅片、超干净蓝膜胶带等)、其他二维材料制备相关设备如等离子处理仪、显像设备等。所有经由我司售卖的产品均享受售后保障,用户可放心购买。
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  • OBE太赫兹作为一家专注于智能安防和智慧安检的专业服务商,致力于为全球范围内的政府、机场、公安司法、海关口岸、会议会展中心等多领域的客户,提供门控、智能出入口及科技安检的整体解决方案。 ????通过与中科院、航天院所、高等院校等国内一流科研机构合作,OBE太赫兹研发并生产了适用于多领域应用的被动式太赫兹、主动式毫米波人体安检设备,并结合全球领先的潜在情绪智能分析系统,帮助客户解决出入口管理及安全保障的问题,用世界一流的科学技术,让世界更安全更美好!
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  • 提供专业的Continental毫米波雷达(ARS408SC3,ARS548,ARS404,ARS410,SRR308,ARS510及ASR620系列),侵入告警雷达、重要场所周界告警雷达、雷达与视频融合系统、无线电干扰设备、安防设备和智能设备等;常规产品:毫米波雷达、车内儿童遗留提醒系统(可定制)、车辆限高预警系统(可定制)、人员接近预警系统(可定制)、重要场所周界告警雷达(定制)、雷达与视频融合系统(定制)。通过了RoHS、CE、FCC认证.
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  • GaiaSorter-Dual “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪GaiaSorter-Dual “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪的核心部件包括:350nm-2500nm全波段光谱范围的穹顶均匀光源、400~1000nm~2500nm全波段光谱相机、大行程电控移动平台(或传送带)、标准线性透射光源、计算机及控制软件等部分。 “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪系统优势1、配备全波段光谱相机(400nm-1000nm、900~1700或1000-2500nm) 2、光谱相机类型、电控平移台扫描速度、文件保存路径等自动切换功能 3、数据采集时实现相机的自动切换 4、双相机数据文件的自动保存 5、近红外相机噪声坏点修复功能 6、自动光谱反射率校准 “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪结构示意图如下: GaiaSorter -Dual“盖亚”双相机全波段高光谱分选仪的标准配置针对大小为300mm ( 长)*300 mm ( 宽)*100 mm ( 高) 的物品的测量,光谱范围350nm~2500nm可同时搭载两套不同波段相机,采用上下分体设计,样品平移机构可更换为传送带装置,实现批量的连续量测。GaiaSorter-Dual可以搭载Image-λ“G”系列高光谱相机,也可搭载Gaiafield系列便携式高光谱相机,相机具体规格参见相关产品规格表。主机基本规格:GaiaSorter-Dual“盖亚”双相机全波段高光谱分选仪主机样品空间尺寸(长x宽x高,最大)300mm×300mm×100mm样品台配置光学K9玻璃(透射测试)标准校准白板300mm×25mm×10mm光照空间均匀性≥95%系统电源输入电压AC 220V ±10%均匀光源额定工作电压DC12V光源额定总功率~400W系统总功率~500W工作距离可调整范围100mm~600mm样品台扫描行程*800mm系统输出端口USB、网线、串口等注*:工作距离调整范围为100mm~600mm,测试不同物体和使用不同款相机升降高度不一样 穹顶光源附件-线型穹顶光源(HSIA-DS)有效消除镜面反射、光照不均匀性 技术参数:光谱范围350-2500nm照射长度300mm灯泡寿命平均2000H溴钨灯电源额定输出功率400W输入电压DC12V内部材料属性聚四氟乙烯喷涂上输出口尺寸300mmx20mm下输出口尺寸300mmx50mm应用模式可单独使用备注:消除其他类型光源在照射样品时,由于角度不同,导致样品不同角度上的光照信息不一致,同时也消除镜面反光效应,适用于平面、球型、不规则物体的测试。 透射光源附件-线型白光光源(HSIA-LS-TS-30) 技术参数:透射光源HSIA-LS-TS-30光源灯泡类型卤素灯光谱范围350-2500nm照射长度30cm云光棒类型石英玻璃透射玻璃标准光学K9玻璃(标配)石英玻璃(高配)光学聚焦模式使用匀光棒构造,使输出的线光源能够汇聚成一条均匀的线,高度可调节灯泡寿命平均2000H溴钨灯电源额定输出功率150W输入电压220V AC±10%使用范围:测试样品尺寸范围:250mmx250mmx2mm(长x宽x高)用于较为平整、薄的样品测试(纸张、货币、)
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  • 技术参数· 连续频率覆盖范围: 50 &ndash 500 GHz· 理想信号发生器频率扩展器· 高输出功率· 平坦频率响应· 宽带和窄带都是有效的· 可选输出隔离器(220 GHz only)全输出功率分布图备注:1.输出最小值, 典型值。2. 直流电压 +12 V 直流的典型在1 A 最大 可选的外部交流电源有效。3. 可根据要求定制:输入与输出频率,WG-波导尺寸、I输出隔离。4. 技术与询价:。
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  • 通用参数· 标准光波导内范围:40 &ndash 325 GHz· 外部标准信号产生器至毫米波操作· 完全匹配标准微波检测设备· 全波段高输出功率,平整响应· 封装内部AC PSU 可选,或简单基板装置· 可选内部源驱动, PLO, 合成器· 尺寸: 140 x 100 x 160 mm (标准) 其他尺寸可定制WR10全波段功率输出示意图备注:与特定输出频率相关。RF输出功率波动3dB(峰峰)。可选隔离器,220GHz可用。可与校标可变衰减器集成。
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  • 微立体光刻3D打印125GHz倍频器的波导腔体
    太赫兹波是指频率在0.1THz~10THz内的电磁波,它的波长介于30~3000μm,在频谱中的位置处于微波和可见光之间,长波段部分与毫米波重合,短波段部分与红外线重合,在电磁波频谱中占据非常特殊的位置,具有很多特殊的性质:宽带性、互补性、瞬态性、相干性、低能性、投射性。相对于毫米波而言,太赫兹波的频率更高、波长更短,因此具有更高的分辨率、更强的方向性和更大的信息容量,同时器件可以更小;相对于光波而言,太赫兹波具有更强的穿透性,适合于云雾、硝烟等极端恶劣环境。太赫兹频率源是太赫兹技术发展的关键,其性能指标影响着整个太赫兹系统的性能,所以太赫兹频率源的获得至关重要。通过倍频的方式获得的信号源具有高频稳定性好、设备的主振动频率低、工作频段宽的优点,是目前获取太赫兹频率源广泛采取的方案。基于GaAs肖特基二极管的太赫兹倍频器因其高效率、低能量消耗和室温下可适用性,已广泛用于外差接收器中局部振荡器(LO)的可靠信号源。太赫兹倍频器具有广泛的实际应用,包括大气遥感、医学成像甚至高速通信。目前,用于封装太赫兹倍频器的波导腔体通常采用计算机数控(CNC)加工制造,该工艺成熟,可实现高精确度、高精密度和良好表面光洁度,能满足电子元件与波导腔体间严格的尺寸公差要求。近年来,3D打印凭借其小批量快速加工的能力,逐渐被用于加工被动微波器件。但是,兼具大的打印幅面以及高公差控制的打印设备较少,因此鲜少有3D打印制备超过100GHz频段的器件报道。3D打印的倍频器更是未见报道。图1. 125GHz倍频器的剖面图:(a)波导腔体的布局 (b)MMIC的特写图2. 微纳3D打印的波导腔体(左)和放置MMIC的波导通道(右)近日,英国伯明翰大学的Talal Skaik和Yi Wang等首次采用面投影微立体光刻(PμSL)3D打印工艺制备太赫兹倍频器的波导腔体。研究团队使用摩方精密科技有限公司(BMF)的nanoArch S140系统3D打印了波导腔体,打印材料为耐高温树脂(HTL),如图2所示,外形尺寸为30.4 mm×25.5 mm×19.1 mm,打印层厚为20μm以及光学精度为10μm。打印后在异丙醇中清洗,并进行30分钟的紫外线固化,最后在60°C下进行30分钟的热固化。制备的波导腔体通过光学系统检测并未发现缺陷,与MMIC(单片微波集成电路)配合的波导通道测量值为609μm,优于设计的630μm;同时超高光学精度打印保证了严格的尺寸公差,确保波导腔体的两部分能精确配合,避免MMIC电路的损坏。图3. 电镀后波导腔体的表面光洁度图4. 装配后的太赫兹倍频器为促进信号的传递以及减小外界干扰,在波导腔体表面镀上4μm厚的铜和0.1μm厚的金,平均表面光洁度约为1.4μm,如图3和图4所示,电磁仿真结果表明该粗糙度对变频损耗的影响可以忽略不计。图5. 3D打印与传统CNC加工的太赫兹倍频器的性能参数对比实验测试发现,3D打印制备的太赫兹倍频器与传统CNC制备的倍频器性能非常接近,相关性能参数如图5所示。3D打印的太赫兹倍频器在输出频率为126GHz下达到33mW的最大输出功率,在80mW~110mW的输入功率下转换效率约为32%,与传统CNC加工的倍频器具有相近的最大输出功率和转换功率。此研究成果以题为“125 GHz Frequency Doubler using a Waveguide Cavity Produced by Stereolithography”发表在会议期刊《IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 》上。
  • 试用、应用已开展,关键部件超越欧美!——“毫米波太赫兹安检产业发展论坛”暨首届 “蓝海杯”评奖活动圆满成功
    安检作为维护国防、机场、车站、港口等大型活动场所安全的重要环节,一直备受重视。目前广泛使用的“金属门加手检”的安检方式,虽然能维护公共安全,但存在一定局限性。首先,“金属门加手检”无法检测爆炸物、陶瓷刀、液体等非金属危险品;另一方面,这种方式需要触碰旅客身体,且精度低、检查时间长、舒适性差,因此需要发展新安检技术。随着我国安全检查技术的不断发展,“安检智慧化”也被逐渐提上日程。使用更加高科技的手段保障社会公共安全也成为大众的共识。为应对社会的发展需求,近年来,毫米波太赫兹安检技术应运而生并日益成熟。目前,已在地铁、机场、医院、会展等应用领域及场景中开展了试用和应用。毫米波太赫兹安检技术产业化发展也将迎来快速的增长。此外,毫米波太赫兹作为新兴技术在国内发展迅速,在某些方面已赶超发达国家。毫米波太赫兹安检仪器的国产化已达到很高的程度,几乎可以达到“自给自足”,部分关键部件性能甚至超过发达国家生产的部件。毫米波太赫兹安检技术或有望成为中国领先世界的领域。为了加强技术交流,分享科学成果,促进企业产品推广,进一步焕发市场活力,毫米波太赫兹产业发展联盟特联合仪器信息网共同举办“毫米波太赫兹安检产业发展论坛” 暨首届 “蓝海杯”2020年度毫米波太赫兹安检仪器产品评奖活动。共同推荐毫米波太赫兹安检技术产业化进程。致辞刘海瑞,博士、中国信息通信研究院高级工程师。博士毕业于北京邮电大学,物理电子学专业。博士期间,前往英国卢瑟福阿普尔顿实验室交流访问一年。博士毕业后,进入北京邮电大学信息与通信工程学院博士后流动站工作。出站后进入中国信息通信研究院泰尔终端实验室工作。刘海瑞博士主要从事毫米波、太赫兹固态电子电路的研究。进入中国信通院后,依托研究院的行业优势,主要从事新技术、新领域的平台建设。毫米波太赫兹产业联盟的秘书处工作。报告题目:被动太赫兹成像探测中的统计无线电技术(点击回放)邱景辉,博士,哈尔滨工业大学教授,博导,电磁场与微波技术学科带头人、微波与天线技术研究所所长,乌克兰技术科学院外籍院士,获得国家科技进步二等奖、国防科技进步一等奖,省部级二等奖、三等奖,111引智基地负责人,自然科学基金重点项目群重点项目负责人,以及多项国防和民用项目负责人,筹划组织了4届中乌科技论坛,并担任中乌科技论坛大会执行主席,发表论文150余篇,专利30余项。报告题目:毫米波太赫兹安检成像探测技术进展及展望(点击回放)赵自然,博士,清华大学研究员,男,1977年生,现任危爆物品扫描探测技术国家工程实验室副主任,粒子技术与辐射成像教育部重点实验室副主任、警务物联网应用技术公安部重点实验室副主任。近年来,围绕探测与成像技术,开展成像信号探测、信息处理、系统构建研究。针对近场毫米波全息成像的精度和成本问题,改进了成像物理模型,提出基于标量衍射理论的精确重建算法和基于相位解卷绕的距离向分辨率增强方法,首次实现平面扫描的高精度重建,并将成果转化为机场海关应用的毫米波人身安检仪。为发展太赫兹安检成像,揭示了太赫兹激发光热电效应的科学机理和物理特性,提出太赫兹光热电探测技术,研制出自供电高灵敏原型器件,获得超宽频谱响应。近5年,通讯作者发表SCI论文18篇;第一发明人发明专利授权16项,国际发明专利授权18件。作为团队核心成员获国际发明展览会金奖、中国体视学学会科学技术奖一等奖、国家科技进步奖创新团队奖等;作为第一完成人获得2019年北京市科技进步一等奖、第二十一届中国专利优秀奖;入选科技部创新人才推进计划、国家万人计划科技创新领军人才;2019年被评为清华大学先进工作者。报告题目:近场雷达目标特性与人体安检成像(点击回放)胡伟东,北京理工大学毫米波与太赫兹技术北京市重点实验室博士生导师,首都师范大学太赫兹光电子学教育部重点实验室外聘教授,主要研究领域是毫米波/太赫兹空间探测与遥感技术。承担国家自然科学基金重大科学仪器项目和民用航天太赫兹成像重大项目,目前已有三项成果通过部级鉴定。学术兼职方面担任工信部无线电频率规划专家组成员、中国通信学会天线与射频技术专委会委员,毫米波太赫兹产业联盟副理事长,多次担任国际会议 Session Chair,担任IEEE Transaction on Antenna and Propagation和《电子学报》审稿专家。报告题目:太赫兹固态信号发生、接收与前端组件集成技术邓建钦,博士,研究员级高工,工作于中电科思仪科技股份有限公司,长期从事毫米波及太赫兹测试技术研究和测试仪器研制工作,主持完成重大专项、预研、型号等多项国家项目,成功开发系列毫米波及太赫兹测试仪器,解决了国内毫米波与太赫兹技术研究和应用开发等测试问题;开发了系列毫米波与太赫兹应用前端组件,满足了成像、探测等应用开发需求。成果获国家科技进步奖1项,省部级奖项6项,发表学术论文20余篇,申请国家发明专利30余项。报告题目:毫米波PIN二极管开关芯片及其在毫米波安检成像中的应用(点击回放)高一强,博士毕业于中科院上海微系统与信息技术研究所,2019年加入上海微系统所工作至今。主要研究兴趣为基于化合物半导体的毫米波集成电路设计,微波、毫米波组件及其在探测和传感中的应用。曾参与重大仪器专项、自然基金重点、中科院STS等项目。成功研制Ka波段毫米波成像的整套前端芯片(低噪放、功放、混频器、倍频器等),W波段毫米波成像用的四通道发射与接收SOC芯片。关于首届 “蓝海杯”2020年度毫米波太赫兹安检仪器产品评奖活动本次大赛的主题是“毫米波太赫兹技术赋能、人体安检行业来到新时代”,旨在向全社会各行各业广泛征集毫米波太赫兹技术在安检安防领域的新产品、新应用和新技术,发挥行业的需求引领作用,发掘企业及个人的创新设计,集思广益,力争孵化一批新产品新应用,为毫米波太赫兹安检产品的产业化商用奠定基础。本次大赛设置特等奖、最佳人气奖、最佳设计奖、最佳商业价值奖、最佳社会效益奖、入围奖(优秀产品奖)等特色奖项。联盟与组委会将积极推动参赛项目与项目孵化单位的合作,进行产业化孵化。下午 :首届“蓝海杯”毫米波太赫兹安检仪产品评奖活动专题报告会汇报厂家:1、 江苏亨通太赫兹技术有限公司2、 欧必冀太赫兹科技(北京)有限公司3、 博微太赫兹信息科技有限公司4、 北京航天易联科技发展有限公司5、 中国电子科技集团公司第十四研究所6、 同方威视技术股份有限公司结果近期即将揭晓,敬请期待!特别放送:报告题目:新型人体安检产品的应用浅析(点击回放)王璞,男,毕业于浙江大学,现就职于同方威视技术股份有限公司,常年从事以“人”为中心的成像式新型人体安检设备研发,产品化,基于特定行业的解决方案开发等工作,涉及的主要技术产品包含:主动式毫米波人体、被动式太赫兹人体、背散射人体、X射线透视人体安检仪等。曾负责公司人体安检产品在欧洲及中国民航的认证工作,并参与撰写毫米波仪器设备国标和国际标准草案,具有丰富的全球人体安检领域实践经验,熟悉不同国家和地区、不同用户群体的“人检”需求和应用模式,主导公司人体安检类仪器设备在美加澳新等国公检法领域的使用模式设计及应用;主导仪器设备在欧洲、中东、亚洲、非洲各国机场和海关的部署和应用实践工作。
  • 国家重点项目“主动光学亚毫米波望远镜”验收
    2月28日,国家自然科学基金重点项目“大口径主动光学亚毫米波/毫米波望远镜方案及关键技术研究”项目技术验收会在南京天文光学技术研究所召开。会议邀请了国家自然科学基金委、南京大学、紫金山天文台、新疆天文台、国家天文台的领导和专家,南京天光所崔向群院士、所长朱永田、党委书记张丽萍和项目组相关人员参加了此次会议。  项目组长李国平研究员代表项目组报告了“大口径主动光学亚毫米波/毫米波望远镜方案及关键技术研究”项目的执行情况,以及在技术创新、专利和文献、人才培养、国际交流与合作等方面取得的成果。项目测试专家组组长紫金山天文台左营喜研究员报告了现场测试结果。专家组对项目预期研究的内容、实验结果和相关技术资料进行了认真审查,并现场考察了实验样机和面板检测装置。专家认为在“大口径主动光学亚毫米波/毫米波望远镜方案及关键技术研究”项目中所取得技术成果将为我国建造高精度大口径亚毫米波/毫米波望远镜提供重要的关键技术支持。  会上,朱永田所长代表天光所感谢与会专家对项目取得成果的肯定,以及国家自然科学基金委一直以来对研究所在天文新技术、关键技术研究等方面的大力支持。同时,朱所长也表示在已取得的成果基础上我们还需进一步工程化研究,为该项成果的实际应用做好准备。  大口径主动光学亚毫米波/毫米波望远镜方案及关键技术的研究是为我国能在未来有技术能力建造30米口径亚毫米波(观测波长可达0.2毫米)和100米口径毫米波望远镜(观测波长可达3毫米)做好技术准备。在研究过程中,研制出了一套适用于亚毫米波的实验样机,单块面板(650mmX650mm)面形优于5微米,并在国内首次实现了四块面板拼接,共相精度达到12微米 首次提出了可用于射电望远镜反射面检测的激光法线偏差测量方法 并在国内首次自主研制了分辨率达10纳米量级机电式微位移促动器。

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  • MITEQ无源倍频器

    [font=Calibri][font=宋体]倍频器的结构特征包括输入端、输出端、非线性电阻和低通滤波器。输入端接收输入信号,经过非线性电阻的运算后,输出端输出一个倍频信号。低通滤波器用于去除非线性电阻产生的谐波,使输出信号更加纯净。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5132.html]MITEQ[/url][font=Calibri][font=宋体]无源倍频器采用无源元件(如二极管)使输入信号的频率加倍。一般转换效率较低,输入功率要求较高。无源倍频器通常用于测试仪器和实验室。[/font][/font]

  • 窥豹5G - 毫米波开发系统的优点

    窥豹5G - 毫米波开发系统的优点

    [img=,690,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905221407089559_5897_3859729_3.jpg!w690x414.jpg[/img]为了实现高数据速率通信及传感应用,下一代移动无线技术(5G)、射频成像、甚至雷达将采用高微波和毫米波频率。美国FCC和ITR已经就数种高微波和毫米波频段在上述领域中的应用展开了研究,在过去数年中,该领域的国际投资势以迅猛的势头蓬勃发展。早期的5G系统很可能因高频通信及传感系统大规模生产所需的开发和技术尚未到位而采用6 GHz以下频率。 此方面技术进步迟滞的原因主要在于射频技术领域难以获得低价毫米波测试和开发系统。这一点造成了极大的阻碍,这是因为射频领域的传播、天线物理学及相关辅助电子学/电路与6 GHz以下商业系统大为不同。幸运的是,毫米波开发系统的状况已因近期出现的产品开始得到改观,这些产品的售价甚至可供大学实验室和小型初创企业开展相关研究。 毫米波系统设计当中的部分挑战在于如何提升认知熟悉度以及克服大气衰减。与6 GHz以下通信频率相比,毫米波极易受大气衰减的影响。较之低频情形,毫米波系统中为实现目标吞吐量或分辨率/准确度而进行的功率水平、天线设计、链路预算及通信/雷达波形测算的相关文献极少,但也较为简单。此外,毫米波天线的方向性远大于微波天线,从而通常需要对用于相互通信的天线进行精确放置和定向。[img=,690,495]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905221407228235_8986_3859729_3.jpg!w690x495.jpg[/img]大气衰减度为温度、压力、湿度、天气和频率的函数 因此,人们希望将相控天线阵列技术应用于波束可控的毫米波天线中。之前,相控阵天线的应用仅限于军事和航天领域,其在商业和科学领域中的应用探索最近才开始发足。在毫米波相控阵天线的开发和测试领域,多数情况下,在有能力获得毫米波开发套件之前,研究人员不得不从零开始设计一套完整的通信或传感平台。一般情况下,这将涉及毫米波信号源、发射机、接收机、互连器件、通信调制或感测系统以及天线系统的开发。与此相比,使用毫米波开发套件时,研究人员仅需专注于相控阵天线的开发,而且在多系统比较以及不同系统的相互配合方面,甚至有相关标准供其使用。对于波形开发研究团队而言,同样如此。当使用毫米波开发套件时,其无需进行系统设计,从而可将全部精力投入波形的开发和测试。 使用低价现成毫米波开发系统的一个最大的优点在于,其可为研究团队节省大量时间。此类毫米波开发系统提供一整套的相关文档、API、甚至GUI,以实现即开即用,从而使得仅需极少的设置工作便可开始原型制作。相反,如无此类系统,即使使用高端测试测量设备时,也通常需要大量的设置工作,而且由于所有必需配件成本高昂,因此通常还需经过专门培训的应用工程师进行协助设置。 未来数年中,毫米波技术将从研究实验室阶段进入大学和实地试验阶段,并最终进入商业应用阶段。许多研究团队已开始采用上述套件进行相控阵天线技术、5G波形、甚至毫米波雷达系统的开发。为这些技术铺路的将是那些有助于实现和普及毫米波通信和传感研发的低价毫米波开发套件。[img=,690,351]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905221407375285_7439_3859729_3.jpg!w690x351.jpg[/img]60GHz频段免许可频谱的国际分配60GHz ISM频段为全球可用毫米波频谱的一部分,该频段可实现吉赫级带宽,数公里的视距范围,极窄的波束宽度以及小尺寸天线更多内容请关注嘉兆科技

  • “反恐神器”——三维成像毫米波安检门

    “反恐神器”——三维成像毫米波安检门

    近日,由中国航天科工三院35所研发的国内首台具备完全自主知识产权的毫米波人体三维成像安检门,在北京首都国际机场T2航站楼顺利完成安装,标志着国内首次由民航主管部门组织的毫米波安检正式试用。  传统的安检手段,如X射线人体成像,会使人体受到高能粒子辐射,具有累积效应,存在健康安全隐患,使用场合受限;而金属探测门、手持扫描仪等只能探测到金属材质物品,对复合材料、陶瓷、塑料、液体等材质的违禁品不能实现有效检测。安保工作遇到新的挑战。  毫米波安检是一种兼顾安检有效性与人体安全性的新型安检途径。凭借小于手机信号的辐射频率,在1—2秒内实现对衣物下、皮肤上所有材质的藏匿物“透视”,令危险分子携带的任何危险品无处遁形。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021409_564236_2989334_3.jpg  故事从2010年说起,安检门项目团队充分挖掘35所拥有的雷达毫米波成像技术基础,突破了毫米波三维人体成像关键技术,并将其应用于民品安检设备研 发,实现了对人体无辐射伤害的三维成像。该设备具有强大的物体分析能力和图像处理能力,能揭开被其它物体隐藏的可疑物面纱,可以让操作员快速轻易地辨认出 可疑物品,可适用于多种安全检查站。该系统利用无害的非电离,能在几秒钟内产生清晰的图像。与传统检测设备相比,该设备不仅可以对传统设备无法检测出的液 体、陶瓷、毒品、塑料等非金属物品进行高清晰度成像,同时,物品检测精度极大提高,可以达到毫米级,检测成功率达到85%以上。  在此基础上,研制团队放眼市场,通过多轮的展览和试用,与市场和客户进行零距离的交流沟通,对样机进行不断改进升级,现已实现全部器件国产化、模块化,提高了成像质量,大幅降低了成本。  项目团队通过对关键技术进行进一步的优化改进,实现了完备的隐私保护功能,设备只显示人形影像上的可疑物品,不显示任何涉及被检人员的隐私信息;实现 了目前同类型安检设备中最高的安检通过率,且被检人员与随身物品安检同步进行,实现了目前同类型安检设备中最高的人体安全性能,设备应用的超小功率电磁波 辐射,不会对人产生危害,其辐射功率不及手机电磁波辐射的1%。为做好市场准入,团队邀请国内权威机构进行辐射量检测,结果显示,其辐射量比普通液晶显示 辐射量还低许多。  2012年5月,安检门产品参加北京国际警用装备展;2012年6月,参加新疆安防设备展;2012年9月,参加为期两个月的新疆乌鲁木齐机场试 用;2013年7月,参加第十届北京国际社会公共安全及司法监狱防范技术设备展览会……历次的参展吸引了国内安防管理系统、民航系统、警备系统、司法系统 等多个系统领域的关注。  目前,该团队先后突破多项关键技术,累计申请和获得相关专利近30项,产品已通过国家安全生产检测技术中心的人体辐射安全性检测。安检门项目团队负责人表示,今后将进一步发挥航天技术优势,将其打造成“反恐神器”“火眼金睛”,守护公众出行安全。(来自网络,侵删)

毫米波全波段主动倍频器相关的耗材

  • SKP 218定制光谱波段单通道辐射传感器
    用途:SKP 218定制光谱波段单通道辐射传感器是一款可根据用户需求的测量波段进行定制的辐射传感器,定制光谱波段范围280~1100nm,定制的最小带宽为5nm。传感器可以测量入射光和反射光,感应光的视场角为25°的锥形区域,可以用于测量一个定义区域的反射光。适用于测量自然太阳光或其他光源 ,传感器完全防水,可以在水下4米的深度进行测量。技术规格:传感器余弦校正头探测器光电二极管滤波器取决于定制的波长带宽定制波段280~1100nm测量范围取决于定制的波长带宽线性误差绝对校准误差典型灵敏度取决于定制的波长带宽余弦误差3%方位角误差温度系数±0.2%/℃长期稳定性±2%响应时间电压输出型:10ns尺寸高38毫米×直径34毫米重量130克(带3米电缆时)防护等级IP68材质聚甲醛树酯电缆标准3米2芯屏蔽线工作温度-30~+75℃工作湿度0~100% RH产地:英国
  • 1560nm波段高重频飞秒脉冲光纤激光器
    E-Fiber系列超快激光器集成了最新的飞秒激光技术,利用高性能稀土光纤作为工作介质,结合高精度色散补偿技术和主动伺服系统,实现1560nm波段高重复频率飞秒脉冲激光的稳定输出。开机一键自启动,长期稳定工作且免维护,具有激光脉冲极窄、脉冲峰值功率高等特点,在光学频率梳、超连续谱、太赫兹THz等领域具有广泛应用。* 接受脉冲宽度、功率、重复频率等参数的定制。中心波长1560nm输出功率10mW输出脉宽500 fs重复频率200MHz技术参数光学指标单位典型值备注波 长nm1560±10光谱宽度nm20脉冲宽度fs50 ~ 500可定制输出功率mW1 ~ 200可定制功率不稳定度- ±1%重复频率MHz≥ 200可定制200MHz~1GHz重复频率不稳定度Hz 200单脉冲能量nJ 1偏 振 态-线偏振输出光纤类型-保偏光纤1m光学连接器类型-FC/APC,慢轴对准卡槽预热时间min 1电气和环境参数台式模块控制方式按键按键同步电信号接口SMASMA供 电100~240V AC,30W5V DC,20W尺 寸260(W)×280(D)×120(H)mm200(W)×121(D)×65(H)mm工作温度5 ~ 35°C工作湿度0~70%脉冲自相关线 功率脉冲频率 光谱产品特点● 脉冲宽度50~500 fs● 脉冲重频200MHz~1GHz可定制● 自启动免维护● 全保偏高稳定性产品应用● 光学频率梳● 超连续谱● 超快激光现象订购信息订购信息/型号FSPL波长(nm)脉宽(fs)平均功率(mW)重频(MHz)输出方式封装形式156050/100/200/50010/50/100200/600/1000SM=单模光纤PM=保偏光纤B=台式M=模块式
  • 515nm波段皮秒脉冲光纤激光器
    Y-Fiber系列超快激光器利用高性能稀土光纤作为工作介质,结合全保偏锁模和倍频技术,实现515/532nm波段皮秒脉冲激光的稳定输出。可完全自启动并长期稳定工作,具有激光脉冲窄、脉冲峰值光功率高等特点,可用于荧光寿命显微成像、非线性光学等领域的科学研究。* 接受脉冲宽度、功率、重频率等参数的定制中心波长515nm输出脉宽50Ps重复频率50MHz技术参数非线性光学光学指标单位典型值备注中心波长nm515/532可定制光谱宽度nm0.3可定制脉冲宽度ps10/20/50/100可定制输出功率mW1~200可定制功率不稳定度- ±2%25℃,开机5分钟后重复频率MHz15~100可定制单脉冲能量nJ0.5开机后锁模稳定时间s20激光偏振态-线偏振激光输出方式-空间输出预热时间min 1电气和环境参数台式模块控制方式按键按键同步电信号接口SMASMA供 电100~240V AC,30W5V DC,20W尺 寸330(W)×398(D)×112(H)mm200(W)×121(D)×65(H)mm工作温度5 ~ 35°C工作湿度0~70%脉冲AC曲线 功率脉冲序列 光谱产品特点● 全保偏光路● 自启动免维护● 绿光皮秒产品应用● 荧光寿命显微成像● OPA泵浦激光● 种子激光订购信息订购信息/型号PSPL波长(nm)脉宽(ps)功率(mW)重复频率(MHz)输出方式封装形式515/53210/20/50/10010/50/20015/50/100FS=空间光B=台式M=模块式
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