新型電視竟用不帶電的原子傳數據,速率100Mb/s可直播打游戲,比電子抗噪能力更強
作者:探索 來源:休閑 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-22 13:43:32 評論數:
不帶電的新型戲比原子也可以用來傳輸視頻了!
不受電場、電視電的打游電抗磁場的竟用V型《365-2895》武漢漢陽區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款影響,能傳輸信號?不帶
沒錯,不僅如此,原傳這個“原子電視”還能實現實況傳輸,數據速率甚至可以用來打游戲。直播噪
話不多說,力更看效果!新型戲比

這是電視電的打游電抗V型《365-2895》武漢漢陽區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款美國國家標準研究所(NIST)開發出的“原子電視”,能夠使用激光和原子云接收符合 480i 分辨率標準的竟用視頻傳輸。
研究成果已在《AVS 量子科學雜志》上發表。不帶

不同于傳統的原傳電子學,研究人員另辟蹊徑,數據速率從原子入手來探究視頻傳輸的直播噪新方法。
其開發出的基于原子的通信系統噪聲容忍度更強,并且能夠增強視頻傳輸能力,更適合偏遠地區或緊急情況下的無線電系統。
傳輸速率也達到了 100 兆每秒,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,得先搞明白其中的核心技術是什么?
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,然后直接輸給電視。
具體來說,在“原子電視”中,有一個裝有氣態銣原子的超大尺寸玻璃容器。
其中氣態銣原子由兩種不同顏色的激光激發為 Rydberg 態。
被 Rydberg 化之后的銣原子能量變大,其中的電子進入高激發態,開始以比平常大得多的距離繞原子核旋轉,換句話說,被激發后的銣原子膨脹變大了。
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,這樣一來,“原子電視”的靈敏度也就提高了。
現在對于“原子電視”的核心技術已經略有了解,那在整個信號轉換的過程中,這項技術是怎樣發揮其作用的呢?
在講“原子電視”之前,先簡單了解下普通無線電接收器的原理。
普通無線電接收器在接收到電磁波信號后,通過通過變頻、中頻放大等電路對輸入信號進行處理,以保持輸出信號的穩定,然后將信號傳給模擬數字轉換器轉換為視頻。
而為“原子電視”設計的無線電接收器中,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。
經過調制后的載波信號會經過這個玻璃容器進行傳輸。
在玻璃容器中,調制的信號通過喇叭天線傳輸給原子,也就是說輸入的信號會與 Rydberg 化銣原子相互作用,產生能量轉移。
接下來通過探測其中能量的變化,將這個變化轉換為輸出信號,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,輸入到電視機中。

講了這么多,也都是在紙上談兵,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,并與通過原子輸出的最終視頻進行比較,對系統進行一系列評估。
研究發現,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,而這個停留時間與接收器的帶寬成反比。
也就是說光束越小,停留的時間越短,其產生的數據就越多,最終輸出圖形的清晰度和色彩度也就越好。
從下圖就能直觀地看出,光束直徑為 85 微米(100 微米以內)時,允許色彩接收,并且分辨率也更高。

除此之外,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,對于打游戲、看視頻或者普通家庭用網來說,綽綽有余了。
然而在研究過程中,“原子電視”只是用來傳輸 480i 清晰度的視頻,遠遠不能滿足我們已經習慣看“藍光”的眼睛。
因此要真正走進生活,還有待進行更進一步的研究。
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不同于傳統的原傳電子學,研究人員另辟蹊徑,數據速率從原子入手來探究視頻傳輸的直播噪新方法。
其開發出的基于原子的通信系統噪聲容忍度更強,并且能夠增強視頻傳輸能力,更適合偏遠地區或緊急情況下的無線電系統。
傳輸速率也達到了 100 兆每秒,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,得先搞明白其中的核心技術是什么?
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,然后直接輸給電視。
具體來說,在“原子電視”中,有一個裝有氣態銣原子的超大尺寸玻璃容器。
其中氣態銣原子由兩種不同顏色的激光激發為 Rydberg 態。
被 Rydberg 化之后的銣原子能量變大,其中的電子進入高激發態,開始以比平常大得多的距離繞原子核旋轉,換句話說,被激發后的銣原子膨脹變大了。
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,這樣一來,“原子電視”的靈敏度也就提高了。
現在對于“原子電視”的核心技術已經略有了解,那在整個信號轉換的過程中,這項技術是怎樣發揮其作用的呢?
在講“原子電視”之前,先簡單了解下普通無線電接收器的原理。
普通無線電接收器在接收到電磁波信號后,通過通過變頻、中頻放大等電路對輸入信號進行處理,以保持輸出信號的穩定,然后將信號傳給模擬數字轉換器轉換為視頻。
而為“原子電視”設計的無線電接收器中,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。
經過調制后的載波信號會經過這個玻璃容器進行傳輸。
在玻璃容器中,調制的信號通過喇叭天線傳輸給原子,也就是說輸入的信號會與 Rydberg 化銣原子相互作用,產生能量轉移。
接下來通過探測其中能量的變化,將這個變化轉換為輸出信號,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,輸入到電視機中。

講了這么多,也都是在紙上談兵,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,并與通過原子輸出的最終視頻進行比較,對系統進行一系列評估。
研究發現,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,而這個停留時間與接收器的帶寬成反比。
也就是說光束越小,停留的時間越短,其產生的數據就越多,最終輸出圖形的清晰度和色彩度也就越好。
從下圖就能直觀地看出,光束直徑為 85 微米(100 微米以內)時,允許色彩接收,并且分辨率也更高。

除此之外,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,對于打游戲、看視頻或者普通家庭用網來說,綽綽有余了。
然而在研究過程中,“原子電視”只是用來傳輸 480i 清晰度的視頻,遠遠不能滿足我們已經習慣看“藍光”的眼睛。
因此要真正走進生活,還有待進行更進一步的研究。
