【摘 要】
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基于Rydberg原子的量子微波测量技术具有自校准、可溯源、高灵敏度的显著优点,针对如何提高量子微波测量灵敏度的问题,本文从经典电磁理论出发,提出一种终端短路的四分之一波长平行板传输线谐振器电场局域增强结构。提出场路结合的分析方法,使用等效电路方法求解平行板传输线谐振器结构端口的反射系数为0.91,使用场的分析方法推导出端口电场强度随时间变化的解析表达式,进行时域分析,绘制了平行板传输线谐振器端口
【机 构】
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国防科技大学电子科学学院电子科学系
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:61901495, 12104509); 国防科技大学科研计划(ZK19-20, ZK20-13)资助的课题;
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基于Rydberg原子的量子微波测量技术具有自校准、可溯源、高灵敏度的显著优点,针对如何提高量子微波测量灵敏度的问题,本文从经典电磁理论出发,提出一种终端短路的四分之一波长平行板传输线谐振器电场局域增强结构。提出场路结合的分析方法,使用等效电路方法求解平行板传输线谐振器结构端口的反射系数为0.91,使用场的分析方法推导出端口电场强度随时间变化的解析表达式,进行时域分析,绘制了平行板传输线谐振器端口的电场强度瞬态响应曲线,得出平行板传输线谐振器建立稳态的时间为10 ns;研究表明,随着平行板间距的减小,电场强度增强倍数迅速升高,功率密度压缩能力大幅提升。利用|69D5/2>实验验证了该结构在2.1 GHz可实现25 dB的电场强度增强。本文的研究工作有望在原子测量能力基础上,进一步提高测量灵敏度,推动量子微波测量技术的实用化发展。
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