第一千一百零三章 試探
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雷達,透過測量反射的光子,可以計算出目標的大小、形狀、方向速度等物理屬性。
而微波光子雷達雖然還是用的電磁波反射這一套老理論進行工作,但在工作中會加入利用光子技術,來提升雷達系統的目標解析度、作用距離、響應速度等關鍵效能。
顧青看到這位老教授的目光開始聚焦,他繼續說道:“您所看到的關於微波量子雷達的理論新聞,也只是在此基礎上的新一代技術。
您是搞這方面研究的老人了,當然知道無線電波也是一種光,它可以被分成無法再細分的微小粒子的,這些特製的微波量子與自然界中的微波粒子有很大區別。
而最大的技術難點則是——”
顧青的話沒有說完,周夏就自然而然的開口說道:“最大的技術難點就是在於微波量子的能量極其微弱,甚至單個微波量子的能量僅僅只有光子能量的萬分之一。
所以這種微波量子必須要使用接近絕對零度的特製超導接收器,才能有所捕獲,因為哪怕上升1攝氏度,那極其微小的環境噪聲都會將微波量子淹沒掉。
他們的理論和我們是相同的,這畢竟是這些年國際學術前沿一直在討論的技術,美利堅、不列顛都想做,但是他們都無法完成常態化超導接收器的研製。
哪怕曾經世界上所有能夠創造這種極冷環境的超級冷卻儀器只能由美利堅和歐洲的那幾個公司製造的,但我們早已研發出了更好的冷卻器。
前兩年聽說他們建造了一臺可以將溫度維持在絕對零度以上0.01度的冷卻器,現在看來就是這臺冷卻器給了他們繼續研究的條件。
但是哪怕有了冷卻器,他們在現階段也根本無法完成後續的開發,畢竟自然界中,哪裡有那麼冷的安全環境來讓裝置保持超導呢?
還有極端冷卻環境下的零件與裝置,怎樣與室溫的零件和裝置進行連線互通?訊號如何翻譯?系統如何做?
這些都是問題!
嘿,這群老小子想詐我?
我就說今天剛從實驗室休息回去,我那剛讀大學的孫兒就拿著去年的期刊來問我這種問題。”
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