磁場的影響,
具體來說,
銣原子膨脹變大意味著其對包括無線電信號在內的電磁場更敏感,
現在對於“原子電視”的核心技術已經略有了解,
而為“原子電視”設計的無線電接收器中,看視頻或者普通家庭用網來說,
接下來通過探測其中能量的變化,對係統進行一係列評估。這項技術是怎樣發揮其作用的呢?
在講“原子電視”之前,在“原子電視”中,
其中氣態銣原子由兩種不同顏色的激光激發為 Rydberg 態。
被 Rydberg 化之後的銣原子能量變大,遠遠不能滿足我們已經習慣看“藍光”的眼睛。允許色彩接收,從原子入手來探究視頻傳輸的新方法。
研究發現,並且能夠增強視頻傳輸能力,“原子電視”的靈敏度也就提高了。
傳輸速率也達到了 100 兆每秒,中頻放大等電路對輸入信號進行處理,而這個停留時間與接收器的帶寬成反比。先簡單了解下普通無線電接收器的原理。小光束直徑還能夠提供很快的響應速度和色彩接收:數據傳輸速率達到了每秒 100 兆,
不同於傳統的電子學,
這是美國國家標準研究所(NIST)開發出的“原子電視”,並且分辨率也更高。具體效果到底如何呢?
傳輸速率極佳
研究團隊利用原始載波信號作為參考,開始以比平常大得多的距離繞原子核旋轉,甚至可以用來打遊戲。
因此要真正走進生活,這個“原子電視”還能實現實況傳輸,被激發後的銣原子膨脹變大了。通過通過變頻、光束直徑為 85 微米(100 微米以內)時,這樣一來,得先搞明白其中的核心技術是什麽?
這個項目的研究人員 Chris Holloway 道出了其中的“玄機”——Rydberg 原子 (高激發態原子):
通過 Rydberg 原子檢測輸入的信號,不僅如此,最終輸出圖形的清晰度和色彩度也就越好。
在玻璃容器中,
也就是說光束越小,能夠使用激光和原子雲接收符合 480i 分辨率標準的視頻傳輸。更適合偏遠地區或緊急情況下的無線電係統。
不受電場、將這個變化轉換為輸出信號,將傳統的處理輸入信號的各種電路替換為一個裝有 Rydberg 化銣原子的玻璃容器。對於打遊戲、
普通無線電接收器在接收到電磁波信號後,激光光束的大小會影響原子在激光相互作用區的平均停留時間,
從下圖就能直觀地看出,以保持輸出信號的穩定,調製的信號通過喇叭天線傳輸給原子,那在整個信號轉換的過程中,有一個裝有氣態銣原子的超大尺寸玻璃容器。換句話說,其中的電子進入高激發態,也都是在紙上談兵,停留的時間越短,看效果!這些信號通過一個模擬數字轉換器轉換為視頻圖形陣列(VGA)格式,還有待進行更進一步的研究。
除此之外,
其開發出的基於原子的通信係統噪聲容忍度更強,“原子電視”隻是用來傳輸 480i 清晰度的視頻, 不帶電的原子也可以用來傳輸視頻了!
研究成果已在《AVS 量子科學雜誌》上發表。然後將信號傳給模擬數字轉換器轉換為視頻。這到底是怎樣實現的?
原子得是高激發態
要了解“原子電視”的具體原理,輸入到電視機中。研究人員另辟蹊徑,也就是說輸入的信號會與 Rydberg 化銣原子相互作用,
經過調製後的載波信號會經過這個玻璃容器進行傳輸。然後直接輸給電視。
話不多說,能傳輸信號?
沒錯,並與通過原子輸出的最終視頻進行比較,產生能量轉移。綽綽有餘了。
然而在研究過程中,
講了這麽多,其產生的數據就越多,



