微波光子学应用***,包括通信、雷达、电子战等。而微波光子雷达作为该技术的延伸,打破了传统电子雷达在频率和带宽间的权衡。薄膜铌酸锂材料因其独特性质,成为实现高性能电光调制的理想选择。通过结合先进的光子集成材料与工艺,微波光子雷达有望在未来实现更高频率、更大带宽和更小尺寸的发展,为车载雷达、机载雷达和智能家居等领域带来变革。研究团队通过优化制备技术,成功在单一芯片上集成了倍频模块和回波去斜模块,完成了高效的毫米波雷达信号产生、处理和接收。GPS信号受阻时,毫米波雷达可作为补充传感器,提供精确导航数据。高新区智能化毫米波测距测速雷达优势

雷达,是英文Radar的音译,源于radio detection and ranging的缩写,意为“无线电探测和测距”,即利用电磁波对目标(飞机、船舶、坦克等)进行探测、定位和识别的电子装备。雷达就像探照灯一样,雷达发射一束电磁波,碰到物体以后反射回来,被接收机接收到,于是就能探测到物体。 [3]雷达也被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。姑苏区耐用毫米波测距测速雷达厂家电话支持200-300米长距离探测,实现自适应巡航(ACC)、自动紧急制动(AEB)与前向碰撞预警(FCW)。

它取决于雷达的发射功率与天线口径的乘积,并与目标本身反射雷达电磁波的能力(雷达散射截面积的大小)等因素有关。威力范围指由比较大作用距离、**小作用距离、比较大仰角、**小仰角及方位角范围确定的区域。雷达的技术指标与参数很多,而且与雷达的体制有关,这里**讨论那些与电子对抗关系密切的主要参数。根据波形来区分,雷达主要分为脉冲雷达和连续波雷达两大类。当前常用的雷达大多数是脉冲雷达。常规脉冲雷达周期性地发射高频脉冲。相关的参数为脉冲重复周期(脉冲重复频率)、脉冲宽度以及载波频率。载波频率是在一个脉冲内信号的高频振荡频率,也称为雷达的工作频率。
通过四喇叭馈源形成的和波束与差波束,实时比较回波信号的幅度差或相位差,生成方位、俯仰两个维度的角误差电压信号 [1] [4]。误差电压轨迹特征与目标角度偏差呈线性关系,构成闭环跟踪控制的基础 [1]。在单个脉冲周期内完成角度测量,消除传统扫描雷达的时间滞后误差采用数字信号处理技术,集成卡尔曼滤波算法提升跟踪稳定性 [4]毫米波系统(2025年数据)在中雨天气下对10平方米目标的探测距离达4.8公里,晴天可达10公里 [5]2025年研究显示,基于目标散射特性的相干干扰方法可有效破坏角跟踪能力 [3]。干扰机组网主瓣欺骗技术通过控制相位差(Δφ1-Δφ2)和功率比(犫²=θ0/(θ0-θ)),能在主瓣内生成持续欺骗航迹,实现200-300公里距离的假目标跟踪。布置于车辆四角,覆盖侧向及后方盲区,提供盲点监测(BSD)、变道辅助(LCA)功能。

薄膜铌酸锂光子毫米波雷达芯片是由南开大学与香港城市大学于2025年联合研制的毫米波雷达芯片,基于4英寸薄膜铌酸锂平台设计,兼容CMOS工艺。该芯片通过集成倍频模块与回波去斜模块,实现了厘米级距离与速度探测分辨率,并在逆合成孔径雷达二维成像中达到高精度。研究成果发表于2025年1月27日的《自然·光子学》杂志。 [1-2]研究团队通过优化薄膜铌酸锂制备工艺,在单一芯片上完成毫米波信号生成、处理与接收全流程,实验验证了其精细测距、测速及成像能力。该技术利用薄膜铌酸锂的电光调制特性,突破传统电子雷达的带宽与频率限制,推动集成光子雷达系统在分辨率与小型化方面的发展。其应用场景涵盖6G通信、智能驾驶等领域,为高精度目标探测提供技术支撑。毫米波雷达通过发射毫米波信号并接收其反射信号来测量目标的距离和速度。姑苏区本地毫米波测距测速雷达厂家供应
它通过发射电磁波并接收反射波来确定目标物体的距离和速度。高新区智能化毫米波测距测速雷达优势
雷达天线对电磁能量在方向上的聚集能力用波束宽度来描述,波束越窄,天线的方向性越好。但是在设计和制造过程中,雷达天线不可能把所有能量全部集中在理想的波束之内,在其它方向上在在着泄漏能量的问题。能量集中在主波束中,我们常常形象地把主波束称为主瓣,其它方向上由泄漏形成旁瓣。为了覆盖宽广的空间,需要通过天线的机械转动或电子控制,使雷达波束在探测区域内扫描。概括起来,雷达的技术参数主要包括工作频率(波长)、脉冲重复频率、脉冲宽度、发射功率、天线波束宽度、天线波束扫描方式、接收机灵敏度等。高新区智能化毫米波测距测速雷达优势
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