科技创新70年·青稞力量

科技日报记者 张晔

测量几百米光纤长度仅有0.1毫米的误差,与国外产品相比,测量分辨率提高了4000倍,相位精度提高了15倍……

近日,中航光电、航天电器、长飞光纤等多家光电领域著名企业来到南京航空航天大学,一种基于超高分辨率光矢量分析技术的系列仪器引发他们的强烈关注,经过试用后纷纷增加订单,用在研发或生产高端光电产品,实现了生产效率和产品性能的大幅提升。

这种超高分辨率光矢量分析仪的研制者,正是南京航空航天大学教授、博士生导师潘时龙。作为国内微波学子学科的“创新大咖”,他28岁被破格擢升为教授,在国内组建一流微波光子学术团队,研制出打破垄断的自主光矢量分析仪、研发出国际首台超高分辨率微波光子成像雷达。

白手起家组建微波光子团队

2008年,潘时龙从清华大学博士毕业,到加拿大渥太华大学做博士后,正式与微波光子学结缘。

当时,微波光子学概念已经被提出十多年,但大多是基础研究,没有太多实际应用。潘时龙意识到,带宽已经成为微波发展的瓶颈,把微波与光结合,可能是最好的解决途径。

2010年,潘时龙回国。凭着自己发表的数十篇微波光子学论文,他几乎可以随意挑选去处,但他却偏偏选择了南京航空航天大学。“院士和校长助理亲自与我对接,人事处处长花2小时听我讲学术,院长力荐我成为教授,他们的一片真情打动了我。”潘时龙说。

一间由会议室改造的临时实验室,三四名从考研本科生中筛选的助手,区区50万元科研经费……潘时龙带领团队一头扎进了微波光子学的浩瀚海洋。

起步之初,科研经费让他捉襟见肘,为买实验仪器他能省则省。

“一台20几万元的光谱仪砍到半价买回来,全新的示波器要100多万元,我们就买二手的,还有一台价值100多万元的误码仪,是从邻校借的。”团队成员、学生傅剑斌告诉记者。

潘时龙至今还记得那间会议室的房号是614。当时,他用房号的谐音激励大家:“我们的科研要‘牛得要死’,也要‘新(New)得要死’。”什么研究才是最“牛”的?“首先得瞄准国家发展的重大需求,其次也要贴合南航特色,构建出带宽大、重量轻、体积小、能耗低的高性能射频系统,解决目前航空航天信息系统面临的关键问题。”

为赶时间成了移动办公达人

双肩包、笔记本电脑和书,永远是潘时龙外出的标准装备。

“他只要一上出租车就打开电脑,回复邮件、修改报告,在高铁和飞机上就更不用说了”,学生张亚梅回忆起与潘时龙一起出差的经历,只有一个字“忙”。在学生们眼里,最让大家折服的就是他的那股拼劲和一丝不苟。

在实验室刚成立的几年里,潘时龙只要不出差,早上都是第一个到实验室,晚上一直工作到十点多才回家,学生给他发邮件,夜里零点以前都是“秒回”。

虽然科研任务重、时间紧,但是潘时龙十分重视科研作风建设。每个新加入团队的成员,都要签订一份科研诚信协议,确保实验不造假、数据不出错、论文不夸大。

科技成果“中看”也“中用”

微波光子学是个交叉学科,大量采用光纤通信中的器件和仪器,潘时龙遇到的第一个难题就是缺少称手的分析测量工具。

此前,国际上仅有一家公司提供光矢量分析仪,价格高昂,分辨率还不满足科研需求。于是,“任性”的潘时龙决定自己研制光矢量分析仪。

他独辟蹊径,采用“以微波测光”法,把光信号转换为微波信号,将大大提高测量分辨率和精度。团队先后掌握了光频梳通道化测量技术、杂散/噪声相干对消技术和新型线性化电光调制技术。在相关难点逐一攻克后,我国首台超高分辨率光矢量分析仪终于问世。

但潘时龙并未停下脚步。“微波光子学是个新兴交叉学科,我们专门做研究的人不去做成果转化,别人去做的可能性就更小了。”他说。

为了成果尽快落地,他鼓励博士生傅剑斌成立公司推进产业化。如今,相关技术和产品已经为长飞光纤、中航光电、航天电器、中电集团、航天科工、华为公司等数十家企业和院所提供服务,有力支撑了新型光器件、光系统和国家核心型号的研制和生产。

潘时龙最新研发的宽带微波光子成像雷达,成功地突破了微波成像难题,在国际上首次通过实验论证了微波频段的小目标实时高分辨率视频成像。“采用该技术,未来的智能装置不仅能实现全天候工作,而且可以看到隐藏目标,比如突然从树丛中蹿出来的人、动物等。”潘时龙说。

图片由本文作者提供

董树义 近代微波测量技术_潘时龙:28岁推开微波光子学大门相关推荐

  1. 董树义 近代微波测量技术_微波和微波信号的分析方法介绍

    由于微波在现代技术和日常生活中的巨大影响,使用微波测量或工程术语在今天是相当普遍的,因此 值得花一点时间来定义微波技术及其在当今社会中的作用. 让我们从简单的科学定义开始,微波作为交流信号,频率在30 ...

  2. 董树义 近代微波测量技术_本土IC领域又一关键技术获得突破!

    在集成电路领域,除了设计和制造外,晶圆测试技术也非常关键,随着5G以及毫米波通信技术兴起,该领域芯片测量面临很大挑战,因此发展全新的非破坏高分辨微波场近场成像技术对芯片的功能和失效分析至关重要,这个领 ...

  3. 董树义 近代微波测量技术_新型矿山溜井微波窄束测深装置

    长沙科瑞德电气有限公司专注矿山自动化.数字化产品的研究与开发,开发的CRD-R系列矿山溜井微波窄束测深装置,掌握了微波雷达在矿山特殊条件下的信号扑捉技术,提升测距精度.探测距离.经过不断的技术积累,历 ...

  4. 董树义 近代微波测量技术_填补国内多项空白 亚洲最大微波测量实验室发布新产品...

    6月10日,微波目标特性测量与遥感国际高端论坛在湖州莫干山高新技术产业开发区地理信息小镇举行.现场,浙江省微波目标特性测量与遥感重点实验室发布"陆地目标微波特性测量与仿真成像科学实验平台&q ...

  5. 字典树哇 AC自动机哇 = _ =

    字典树哇 AC自动机哇 = _ = 例题 HDU 1251 统计难题 解题思路 : 字典树 原理:按照每个根向下发散 形成一棵 树 这个题 需要在每一个字母处都做统计 (求前缀单词) 开一个 二维数组 ...

  6. 如何用Python从海量文本抽取主题?【转载:王树义】

    你在工作.学习中是否曾因信息过载叫苦不迭?有一种方法能够替你读海量文章,并将不同的主题和对应的关键词抽取出来,让你谈笑间观其大略.本文使用Python对超过1000条文本做主题抽取,一步步带你体会非监 ...

  7. 3层b+树索引访问磁盘次数_【112期】面试官:为什么选择B+树作为数据库索引结构?谈谈你的理解

    本文同步Java知音社区,专注于Java 阶段汇总集合:++小Flag实现,一百期面试题汇总++ 背景 首先,来谈谈B树.为什么要使用B树?我们需要明白以下两个事实: [事实1] 不同容量的存储器,访 ...

  8. 《微波原理与技术》学习笔记1绪论-微波的概念

    目录 微波概念 微波的定义: 微波与机械波的异同: 微波在电磁波谱中的位置: 微波的本质: 微波的特点: 应用: 微波电路与低频电路的区别 1)物理量上的差异: 2)传输系统上的差异: 3)电路结构上 ...

  9. 如何用python做词云图_科学网—如何用Python做词云?(基础篇视频教程) - 王树义的博文...

    只需要花10几分钟,跟着教程完整做一遍,你就能自己用Python做出词云了. <如何用Python做词云?>图文版发布于2017年6月,是我数据科学系列教程中的第一篇. 目前仅简书一个平台 ...

最新文章

  1. pytorch 图像归一化
  2. VMware虚拟机提示“以独占方式锁定此配置文件失败”解决方案
  3. asp.net实现GZip压缩和GZip解压
  4. python获取命令行参数_【整理】Python中如何获得并处理命令行参数
  5. C++调用yolov3模型-opencv3.4.2
  6. e470c拆机图解全拆 thinkpad_ThinkPad 拆机教程,更新特别部分,很特别哟!!!
  7. 传奇微端需要下载客户端吗?传奇微端架设教程,微端配置教程
  8. win11电脑上如何设置微信双开(打开两个微信)
  9. Redis学习资料汇总
  10. html5图片并列排版,图片并列排版实现
  11. 在本地运行scala程序报错 requirement failed: Can only call getServletHandlers on a running MetricsSystem
  12. ChucK初步(11)
  13. 三星Galaxy Note 10.1刷机教程
  14. 笔记本ubuntu安装xen之殇
  15. Jenkins系列之——第一章 Jenkins下载及安装
  16. 了解DNS劫持及dns劫持修复方法
  17. JAVA SE (7)
  18. 边城高级中学2021届高考成绩查询,坚定信心 不负韶华——边城高级中学开展2021届高考考前教育会...
  19. AS3多人游戏开发—同步人物移动
  20. 宇宙的精华与大数据的失败

热门文章

  1. R-FCN: Object Detection via Region-based Fully Convolutional Networks
  2. 使用stl::string去除字符串前后的空白
  3. 前端开发框架、工具汇总清单
  4. 推荐几款高性价比电机驱动芯片
  5. 16课:关于Springboot和@Cacheable注解拉去缓存,@CacheEvict清空缓存的原理
  6. linux怎么查看是不是centos版本
  7. 【SpringBoot】MultipartFile的transferTo()方法详解
  8. 静态路由和动态路由详解
  9. 对于学it的来说,软考的高级证书难考吗,难度大吗?
  10. 物联网组网技术比较 NB-IoT、LoRa、ZigBee、WiFi、蓝牙等