,

مقاله معماری هیبریدی وزنی حسگرهای اتمی ریدبرگ

تومان249,950

گیرنده‌های کوانتومی اتمی ریدبرگ به عنوان ابزارهای نوین اندازه‌گیری فرکانس رادیویی و حساسیت بالای آن‌ها در طیف وسیعی از فرکانس‌ها، آن‌ها را برای دریافت ارتباطات جذاب کرده است. با این حال، عملکرد آن‌ها …

انتخاب پلن

torobpay
هر قسط با ترب‌پی: تومان62,488
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
شناسه محصول: SuperPaper-0000000246 دسته: ,

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .


ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

معماری هیبریدی وزنی حسگرهای اتمی ریدبرگ

Weight Hybrid Architecture of Rydberg-Atomic Sensors

نویسندگان: Hao Wu, Xinyuan Yao, Shanchi Wu, Rui Ni, Chen Gong, Kaibin Huang

شناسه منبع: arxiv / 2605.14474v1

دسته: eess.SP

چکیده (فارسی)

گیرنده‌های کوانتومی اتمی ریدبرگ به عنوان ابزارهای نوین اندازه‌گیری فرکانس رادیویی و حساسیت بالای آن‌ها در طیف وسیعی از فرکانس‌ها، آن‌ها را برای دریافت ارتباطات جذاب کرده است. با این حال، عملکرد آن‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی توسط نویز ناشی از سخت‌افزار، به ویژه نویز لیزر، که بر کف نویز کلی سیستم تأثیر می‌گذارد و همبستگی را نشان می‌دهد، مختل شود. برای مقابله با این چالش، این مقاله معماری هیبریدی وزنی (WH) را برای سنسورهای اتمی ریدبرگ معرفی می‌کند. این معماری یک طرح ترکیبی چهار کاناله نوآورانه است که برای سنسورهای اتمی فعال در محیط‌های نویز همبسته طراحی شده است. با پردازش مشترک کانال‌های سیگنال دوگانه و کانال‌های مرجع نویز دوگانه، معماری WH به طور موثری مشارکت نویز لیزر و سایر اجزای سخت‌افزاری را کاهش می‌دهد. تمام کانال‌ها از طریق تخمین حداکثر درست‌نمایی در چارچوب انتظار-بیشینه‌سازی بهینه ترکیب می‌شوند و امکان استخراج سیگنال قوی در شرایط نویز همبسته را فراهم می‌آورند. علاوه بر این، معماری WH پیشنهادی جهانی است و به راحتی می‌تواند به انواع دیگر گیرنده‌های ریدبرگ برای دستیابی به بهبود عملکرد پایدار تعمیم یابد.

Abstract (English)

Rydberg atomic quantum receivers have been seen as novel radio frequency measurements and the high sensitivity to a large range of frequencies makes it attractive for communications reception. However, their performance can be significantly degraded by hardware-induced noise, particularly the noise from laser, which impacts the overall system noise floor and exhibits correlation. To address this challenge, this paper proposes a weight hybrid (WH) architecture for Rydberg-atomic sensors, a novel four-channel combining scheme designed for atomic sensors operating in correlated noise environments. By jointly processing dual signal channels and dual noise reference channels, the WH architecture effectively mitigates noise contributions from lasers and other hardware components. All channels are optimally combined via maximum likelihood estimation within an expectation maximization framework, enabling robust signal extraction under correlated noise. Moreover, the proposed WH architecture is universal and can be readily extended to other types of Rydberg receivers to achieve consistent performance improvements.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله معماری هیبریدی وزنی حسگرهای اتمی ریدبرگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا