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霍爾效應及其應用的實驗方法

圖文 更新时间:2024-12-16 14:42:45

霍爾效應及其應用的實驗方法?近日,同濟大學的張冶文教授、陳鴻教授與英國瑪麗皇後學院的陳曉東教授合作,在博士生冉佳的協助下,在微波頻段實現了清楚可控的逆多普勒效應,并實現了逆多普勒調頻,該成果發表在6月26日自然《科學報告》上,下面我們就來說一說關于霍爾效應及其應用的實驗方法?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

霍爾效應及其應用的實驗方法(逆多普勒效應的微波實驗研究)1

霍爾效應及其應用的實驗方法

近日,同濟大學的張冶文教授、陳鴻教授與英國瑪麗皇後學院的陳曉東教授合作,在博士生冉佳的協助下,在微波頻段實現了清楚可控的逆多普勒效應,并實現了逆多普勒調頻,該成果發表在6月26日自然《科學報告》上。

多普勒效應是波傳播的基本特征之一。它是指當波源與接收器發生相對移動的時候,由于波陣面發生了壓縮/拉伸,從而導緻的頻率發生偏移的現象。在磁導率和電導率都為負值的特異材料中,應該存在和正常多普勒效應特性相反的現象,即逆多普勒效應。其原因就是在這種特異材料中,波的群速度和相速度方向是反平行的,導緻波陣面的變化情況與正常材料中的變化情況相反,所以頻率變化規律也和普通多普勒效應相反。

但是,還從來沒有能夠在微波頻段實現對外部輸入信号進行清楚可直接調控的逆多普勒效應的實驗,雖然有些逆多普勒效應的實驗可以在自旋波和非線性系統中實現。同濟大學的研究人員利用簡單易得的普通商業電子元件,在左右手傳輸線結構上實現了可控的移動反射面,因此實現了清楚可控逆多普勒效應。

在衛星系統和雷達等微波系統中,多普勒頻偏是主要的幹擾之一,目前常用的解決方法是對接收信号進行預處理或者後期信号處理,這樣不僅耗時較長,計算複雜,精度有限。逆多普勒效應有望可以對其進行直接的高精度多普勒糾偏,因此有很好的實際意義。(來源:科學網 崔雪芹)

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