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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Quantum radar“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Quantum radar"
Luong, David, Sreeraman Rajan und Bhashyam Balaji. „Quantum Monopulse Radar“. Applied Computational Electromagnetics Society 35, Nr. 11 (05.02.2021): 1430–32. http://dx.doi.org/10.47037/2020.aces.j.351184.
Der volle Inhalt der QuelleDjordjevic, Ivan B. „On Entanglement-Assisted Multistatic Radar Techniques“. Entropy 24, Nr. 7 (17.07.2022): 990. http://dx.doi.org/10.3390/e24070990.
Der volle Inhalt der QuelleLanzagorta, Marco. „Quantum Radar“. Synthesis Lectures on Quantum Computing 3, Nr. 1 (31.10.2011): 1–139. http://dx.doi.org/10.2200/s00384ed1v01y201110qmc005.
Der volle Inhalt der QuelleDjordjevic, Ivan B. „Entanglement-Assisted Joint Monostatic-Bistatic Radars“. Entropy 24, Nr. 6 (26.05.2022): 756. http://dx.doi.org/10.3390/e24060756.
Der volle Inhalt der QuelleNorouzi, Milad, Jamileh Seyed-Yazdi, Seyed Mohammad Hosseiny und Patrizia Livreri. „Investigation of the JPA-Bandwidth Improvement in the Performance of the QTMS Radar“. Entropy 25, Nr. 10 (22.09.2023): 1368. http://dx.doi.org/10.3390/e25101368.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Shaoze, Zhijun Meng, Jun Huang, Mingxu Yi und Zeyang Wang. „Study on Quantum Radar Detection Probability Based on Flying-Wing Stealth Aircraft“. Sensors 22, Nr. 16 (09.08.2022): 5944. http://dx.doi.org/10.3390/s22165944.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Zhi-Fu, Di Wu und Tao Hu. „Theoretical study of single-photon quantum radar cross-section of cylindrical curved surface“. Acta Physica Sinica 71, Nr. 3 (2022): 034204. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211295.
Der volle Inhalt der QuelleChang, C. W. Sandbo, A. M. Vadiraj, J. Bourassa, B. Balaji und C. M. Wilson. „Quantum-enhanced noise radar“. Applied Physics Letters 114, Nr. 11 (18.03.2019): 112601. http://dx.doi.org/10.1063/1.5085002.
Der volle Inhalt der QuelleBlakely, Jonathan N. „Bounds on Probability of Detection Error in Quantum-Enhanced Noise Radar“. Quantum Reports 2, Nr. 3 (21.07.2020): 400–413. http://dx.doi.org/10.3390/quantum2030028.
Der volle Inhalt der QuelleKulshreshtha, Abhijit, und Abdulkareem Sh Mahdi Al-Obaidi. „Stealth Detection System via Multistage Radar and Quantum Radar“. Indonesian Journal of Science and Technology 5, Nr. 3 (01.12.2020): 470–86. http://dx.doi.org/10.17509/ijost.v5i3.26806.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Quantum radar"
Borderieux, Sylvain. „Apport de la théorie de l’information quantique dans la perspective du radar quantique“. Electronic Thesis or Diss., Brest, École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, 2022. http://www.theses.fr/2022ENTA0011.
Der volle Inhalt der QuelleThis thesis provides an original approach of the quantum illumination radar using the quantum information theory to study the evolution of quantum correlations in a radar system. We first propose a parallel between the classical radar theory and the quantum radar theory to determine similarities anf differences insisting on the last point. The quantum illumination radar uses pairs of entangled photons to detect the absence of the presence of a low-reflecting object into a bright thermal background that disturbs the detection. Using the parallel between the radar theories, research has been done on the atmospheric influence on the evolution of entanglement of the system of photons in the radar, and on the evolution of quantum correlations quantified by the quantum discord. The objective of research was to show a link between the quantum discord and the binary decision strategy of the quantum radar. Results suggest this link even if improvements should be required on the tested models. It should permit to study practical situations particularly if we think about a possible experiment on a quantum illumination protocol
Bücher zum Thema "Quantum radar"
Lanzagorta, Marco. Quantum Radar. Cham: Springer International Publishing, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-02515-0.
Der volle Inhalt der QuelleLarsen, Reif. I am Radar. Toronto, Ontario, Canada: Hamish Hamilton, 2015.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBoffin: A personal story of the early days of radar, radio astronomy, and quantum optics. Bristol: Adam Hilger, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBrown, R. Hanbury. Boffin: A personal story of the early days of radar, radio astronomy, and quantum optics. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUnited States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Analysis of measurements for solid state lidar development: Contract no. NAS8-38609 ... contract period: August 8,1994 - December 7, 1995. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLanzagorta, Marco. Quantum Radar. Morgan & Claypool Publishers, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLanzagorta, Marco. Quantum Radar. Springer International Publishing AG, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHirota, Osamu, Hrsg. Quantum Communication, Quantum Radar, and Quantum Cipher. MDPI, 2023. http://dx.doi.org/10.3390/books978-3-0365-8561-1.
Der volle Inhalt der QuelleBuchteile zum Thema "Quantum radar"
Durak, Kadir, Zeki Seskir und Bulat Rami. „Quantum Radar“. In Quantum Computing Environments, 125–65. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-89746-8_4.
Der volle Inhalt der QuelleLanzagorta, Marco. „Quantum Radar Cross Section“. In Quantum Radar, 129–51. Cham: Springer International Publishing, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-02515-0_6.
Der volle Inhalt der QuelleLanzagorta, Marco. „Classical Radar Theory“. In Quantum Radar, 61–88. Cham: Springer International Publishing, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-02515-0_4.
Der volle Inhalt der QuelleLanzagorta, Marco. „Conclusions“. In Quantum Radar, 152–54. Cham: Springer International Publishing, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-02515-0_7.
Der volle Inhalt der QuelleLanzagorta, Marco. „Introduction“. In Quantum Radar, 1–5. Cham: Springer International Publishing, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-02515-0_1.
Der volle Inhalt der QuelleSchempp, Walter. „Quantum Holography, Synthetic Aperture Radar Imaging and Computed Tomographic Imaging“. In Quantum Measurements in Optics, 323–43. Boston, MA: Springer US, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-3386-3_26.
Der volle Inhalt der QuelleMarghany, Maged. „Quantum Interferometry Radar for Oil and Gas Explorations“. In Remote Sensing and Image Processing in Mineralogy, 193–214. Boca Raton: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003033776-9.
Der volle Inhalt der QuelleKay, Steven, und Muralidhar Rangaswamy. „The Ubiquitous Matched Filter: A Tutorial and Application to Radar Detection“. In Classical, Semi-classical and Quantum Noise, 91–108. New York, NY: Springer US, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6624-7_8.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Chonghua, Liang Hua, Shi Xinyang, Yang Xu und Xianliang Zeng. „The Computation of Quantum Radar Cross Section for the Regular Five-Pointed Star“. In Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 561–65. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-90196-7_48.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Gexiang, Laizhao Hu und Weidong Jin. „Quantum Computing Based Machine Learning Method and Its Application in Radar Emitter Signal Recognition“. In Modeling Decisions for Artificial Intelligence, 92–103. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-27774-3_10.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Quantum radar"
Lukin, Konstantin. „Quantum Radar vs Noise Radar“. In 2016 9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/msmw.2016.7538137.
Der volle Inhalt der QuelleDjordjevic, Ivan B. „Entanglement Assisted Bistatic Radars Outperforming Coherent States-based Quantum Radars“. In Signal Processing in Photonic Communications. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/sppcom.2022.spw2j.4.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, David, Sreeraman Rajan und Bhashyam Balaji. „Quantum Monopulse Radar“. In 2020 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.23919/aces49320.2020.9196136.
Der volle Inhalt der QuelleBourassa, Jerome, und Christopher M. Wilson. „Amplification Requirements For Quantum Radar Signals“. In 2020 IEEE International Radar Conference (RADAR). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/radar42522.2020.9114574.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Han, Amr Helmy und Bhashyam Balaji. „Inspiring radar from quantum-enhanced lidar“. In 2020 IEEE International Radar Conference (RADAR). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/radar42522.2020.9114825.
Der volle Inhalt der QuelleLukin, Konstantin. „Quantum Radar and Noise Radar Concepts“. In 2021 IEEE Radar Conference (RadarConf21). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/radarconf2147009.2021.9455276.
Der volle Inhalt der QuelleMogilevtsev, D., I. Peshko, I. Karuseichyk, A. Mikhalychev, A. P. Nizovtsev, G. Ya Slepyan und A. Boag. „Quantum Noise Radar: Assessing Quantum Correlations“. In 2019 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communications and Electronic Systems (COMCAS). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/comcas44984.2019.8958223.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, David, und Bhashyam Balaji. „Quantum radar, quantum networks, not-so-quantum hackers“. In Signal Processing, Sensor/Information Fusion, and Target Recognition XXVIII, herausgegeben von Lynne L. Grewe, Erik P. Blasch und Ivan Kadar. SPIE, 2019. http://dx.doi.org/10.1117/12.2519453.
Der volle Inhalt der QuelleBrandsema, Matthew J., Marco Lanzagorta und Ram M. Narayanan. „Quantum Electromagnetic Scattering and the Sidelobe Advantage“. In 2020 IEEE International Radar Conference (RADAR). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/radar42522.2020.9114591.
Der volle Inhalt der QuelleFrasca, Marco, und Alfonso Farina. „Entangled coherent states for quantum radar applications“. In 2020 IEEE International Radar Conference (RADAR). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/radar42522.2020.9114592.
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