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    • 1. 发明公开
    • 电磁场检测器
    • CN117157538A
    • 2023-12-01
    • CN202280026871.3
    • 2022-03-04
    • 英国电讯有限公司
    • F·伯顿M·门切蒂L·布西A·温特伯恩
    • G01R29/08
    • 本发明提供了一种电磁场检测器、以及对无线电信网络中的所述电磁场检测器进行操作的方法,该电磁场检测器包括第一光发送器、第二光发送器、以及传输介质,其中,第一光发送器被配置成以探测频率发送探测信号,并且第二光发送器被配置成以耦合频率发送耦合信号,其中,探测频率被设定成将传输介质的电子从基态激发到第一激发态,并且耦合频率被设定成将传输介质的电子激发到预定激发态,以便诱发电磁感应透明EIT效应,使得传输介质处的入射电磁场造成探测信号中的可检测变化,该方法包括以下步骤:在传输介质的多个相互作用区内发送探测信号和耦合信号,使得多个相互作用区中的各个相互作用区皆在第一状态与第二状态之间切换,其中:在各个相互作用区的第一状态下,在该相互作用区内发送探测信号和耦合信号,各个相互作用区的第二状态在从第一状态到第二状态的切换之后的一时段内存在,在该时段内,耦合信号对传输介质的电子的效应持续,并且耦合信号的强度致使:Ωc2<Γ1Γ2,其中,Ωc是耦合信号的Rabi频率,Γ1是离开传输介质的第一激发态的跃迁率,以及Γ2是离开传输介质的预定激发态的跃迁率。
    • 2. 发明公开
    • 电磁场检测器
    • CN116940852A
    • 2023-10-24
    • CN202280017787.5
    • 2022-02-15
    • 英国电讯有限公司
    • F·伯顿M·门切蒂L·布西
    • G01R29/08
    • 本发明提供了一种检测电磁场的方法和用于5执行该方法的装置,该方法包括以下步骤:以探测频率将探测信号沿第一探测信号路径和第二探测信号路径发送到光接收器,其中,第一探测信号路径穿过传输介质,并且探测频率被设置为将传输介质的电子从基态激发到第一激发态;以耦合频率沿第一耦合信号路径发送耦合信号,其中,第一耦合信号路径与第一探测信号路径在传输介质中在第一重叠区段中重叠,其中,耦合频率被设置为将传输介质的电子激发到预定激发态,以在传输介质中诱导出电磁诱导透明EIT效应,使得传输介质处的入射电磁场引起传输介质中在第一重叠区段处的折射率的变化,使得第一探测信号路径与第二探测信号路径之间的光路长度差发生变化;在探测信号的第一路径通过传输介质的第一重叠区段之后,将探测信号的第一路径与探测信号的第二路径组合;以及在光接收器处监测探测信号的所组合的第一路径和第二路径的强度,以检测传输介质的第一重叠区段处的入射电磁场作为由第一探测信号路径与第二探测信号路径之间的光路长度差的变化引起的强度变化。25图(2)为摘要附图。
    • 3. 发明公开
    • 用于电磁场检测器的控制器
    • CN116888485A
    • 2023-10-13
    • CN202280017635.5
    • 2022-02-16
    • 英国电讯有限公司
    • L·布西F·伯顿A·温特伯恩M·门切蒂
    • G01R29/08
    • 本发明提供了一种控制电磁场检测器的方法,其中,该电磁场检测器被配置成:沿第一探测信号路径和第二探测信号路径以探测频率向光学接收器发送探测信号,其中,第一探测信号路径穿过传输介质,并且探测频率被设定成将传输介质的电子从基态激发到第一激发态;沿第一耦合信号路径以耦合频率发送耦合信号,其中,第一耦合信号路径在传输介质中的第一重叠区段中与第一探测信号路径重叠,其中,耦合频率被设定成将传输介质的电子激发到预定激发态,以便在传输介质中引起电磁感应透明EIT效应,使得传输介质处的入射电磁场造成传输介质中的第一重叠区段处的折射率的变化,使得第一探测信号路径与第二探测信号路径之间存在光路长度差的变化;在探测信号的第一路径经过传输介质的第一重叠区段之后,组合探测信号的第一路径与探测信号的第二路径,使得第一重叠区段处的入射电磁场在光学接收器处可检测为探测信号的经组合的第一路径和第二路径的强度变化,强度变化是由第一探测信号路径与第二探测信号路径之间的光路长度差的变化造成的,该方法包括以下步骤:使第一相移施加至第二探测信号路径,以造成探测信号的经组合的第一路径和第二路径的强度变化的差异;获得指示要向第二探测信号路径施加的第二相移的数据,以便增加探测信号的经组合的第一路径和第二路径的强度变化,其中,第二相移可根据由第一相移造成的探测信号的经组合的第一路径和第二路径的强度变化的差异来确定;以及使第二相移施加至第二探测信号路径。