Zeitschriftenartikel zum Thema „Quantum radar“
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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 QuelleLukin, Konstantin. „Evolution of Quantum Radar Concept to Noise Radar Concept“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 11 (01.11.2020): 30–36. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.3004015.
Der volle Inhalt der QuelleSalmanogli, Ahmad, Dincer Gokcen und H. Selcuk Gecim. „Entanglement Sustainability in Quantum Radar“. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 26, Nr. 6 (November 2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2020.3020620.
Der volle Inhalt der QuelleDaum, Fred. „Three Special Sessions on Quantum Radar at IEEE Radar Conferences“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 36, Nr. 5 (01.05.2021): 61–63. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2021.3056703.
Der volle Inhalt der QuelleDaum, Fred. „Quantum Radar Cost and Practical Issues“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 11 (01.11.2020): 8–20. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.2982755.
Der volle Inhalt der QuelleLanzagorta, Marco, und Jeffrey Uhlmann. „Opportunities and Challenges of Quantum Radar“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 11 (01.11.2020): 38–56. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.3004053.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Sheng-Zhi. „Quantum detection theory and optimum strategy in quantum radar system“. Journal of Engineering 2019, Nr. 21 (01.11.2019): 7428–31. http://dx.doi.org/10.1049/joe.2019.0631.
Der volle Inhalt der QuellePotapov, Alexander A. „Mathematical Foundations of the Fractal Scaling Method in Statistical Radiophysics and Applications“. Radioelectronics. Nanosystems. Information Technologies. 13, Nr. 3 (30.09.2021): 245–96. http://dx.doi.org/10.17725/rensit.2021.13.245.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Adrian. „The short, strange life of quantum radar“. Science 369, Nr. 6511 (24.09.2020): 1556–57. http://dx.doi.org/10.1126/science.369.6511.1556.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Jong-Jin, Sang-Woon Jeon, Bang-Chul Jung, Choul-Young Kim und Jin-Woong Kim. „Tendencies and Prospects on Quantum Radar Systems“. Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences 43, Nr. 12 (31.12.2018): 2155–67. http://dx.doi.org/10.7840/kics.2018.43.12.2155.
Der volle Inhalt der QuelleBalaji, Bhashyam, Marco Frasca und Alfonso Farina. „Quantum Radar Research: A Snapshot in Time“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 4 (01.04.2020): 74–76. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.2977800.
Der volle Inhalt der QuelleMcKenna, Phil. „Quantum trickery could lead to stealth radar“. New Scientist 209, Nr. 2805 (März 2011): 28. http://dx.doi.org/10.1016/s0262-4079(11)60672-6.
Der volle Inhalt der QuelleHambling, David. „Quantum radar can even spot stealth planes“. New Scientist 240, Nr. 3204 (November 2018): 10. http://dx.doi.org/10.1016/s0262-4079(18)32110-9.
Der volle Inhalt der QuelleAron, Jacob. „Warning speedsters: you can't evade quantum radar“. New Scientist 216, Nr. 2896-2897 (Dezember 2012): 9. http://dx.doi.org/10.1016/s0262-4079(12)63219-9.
Der volle Inhalt der QuellePeshko, I., D. Mogilevtsev, I. Karuseichyk, A. Mikhalychev, A. P. Nizovtsev, G. Ya Slepyan und A. Boag. „Quantum noise radar: superresolution with quantum antennas by accessing spatiotemporal correlations“. Optics Express 27, Nr. 20 (26.09.2019): 29217. http://dx.doi.org/10.1364/oe.27.029217.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Shaoze, Zhijun Meng, Jun Huang und Mingxu Yi. „Study on the Comprehensive Optimization of Quantum Radar Stealth Based on the Waverider Warhead“. Aerospace 10, Nr. 7 (30.06.2023): 602. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10070602.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, David, Bhashyam Balaji und Sreeraman Rajan. „Quantum Two-Mode Squeezing Radar and Noise Radar: Correlation Coefficient and Integration Time“. IEEE Access 8 (2020): 185544–47. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.3029473.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, David, und Bhashyam Balaji. „Quantum two‐mode squeezing radar and noise radar: covariance matrices for signal processing“. IET Radar, Sonar & Navigation 14, Nr. 1 (Januar 2020): 97–104. http://dx.doi.org/10.1049/iet-rsn.2019.0090.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, David, Sreeraman Rajan und Bhashyam Balaji. „Quantum Two-Mode Squeezing Radar and Noise Radar: Correlation Coefficients for Target Detection“. IEEE Sensors Journal 20, Nr. 10 (15.05.2020): 5221–28. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2020.2971851.
Der volle Inhalt der QuelleBarzanjeh, S., S. Pirandola, D. Vitali und J. M. Fink. „Microwave quantum illumination using a digital receiver“. Science Advances 6, Nr. 19 (Mai 2020): eabb0451. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb0451.
Der volle Inhalt der QuelleWang Shu, Ren Yi-Chong, Rao Rui-Zhong und Miao Xi-Kui. „Influence of atmosphere attenuation on quantum interferometric radar“. Acta Physica Sinica 66, Nr. 15 (2017): 150301. http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.150301.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, David, Sreeraman Rajan und Bhashyam Balaji. „Entanglement-Based Quantum Radar: From Myth to Reality“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 4 (01.04.2020): 22–35. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.2970261.
Der volle Inhalt der QuelleFrasca, Marco, Alfonso Farina und Bhashyam Balaji. „Foreword to the Special Issue on Quantum Radar“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 4 (01.04.2020): 4–7. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.2977851.
Der volle Inhalt der QuelleBourassa, Jerome, und Christopher M. Wilson. „Progress Toward an All-Microwave Quantum Illumination Radar“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 11 (01.11.2020): 58–69. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.3024422.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Kang, Huai-Tie Xiao und Hong-Qi Fan. „Analysis and Simulation of Quantum Radar Cross Section“. Chinese Physics Letters 31, Nr. 3 (März 2014): 034202. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/31/3/034202.
Der volle Inhalt der QuelleBowell, Rory A., Matthew J. Brandsema, Ram M. Narayanan, Stephen W. Howell und Jonathan M. Dilger. „Tripartite Correlations in Quantum Radar and Communication Systems“. Progress In Electromagnetics Research M 115 (2023): 83–92. http://dx.doi.org/10.2528/pierm23011003.
Der volle Inhalt der QuelleSalmanogli, Ahmad, und Dincer Gokcen. „Analysis of Quantum Radar Cross-Section by Canonical Quantization Method (Full Quantum Theory)“. IEEE Access 8 (2020): 205487–94. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.3037364.
Der volle Inhalt der QuelleBorderieux, Sylvain, Arnaud Coatanhay und Ali Khenchaf. „Quantum Illumination Radar Using Polarization States of Photons in Atmosphere: Quantum Information Approach“. Progress In Electromagnetics Research B 103 (2023): 101–18. http://dx.doi.org/10.2528/pierb23051804.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yifan. „State-of-art applications and the function of quantum entanglement in quantum information“. Theoretical and Natural Science 10, Nr. 1 (17.11.2023): 9–15. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/10/20230302.
Der volle Inhalt der QuelleXU Ze-hua, 徐泽华, 李伟 LI Wei, 许强 XU Qiang und 郑家毅 ZHENG Jia-yi. „Analysis of Quantum Radar Cross Section of Conical Composite Target“. ACTA PHOTONICA SINICA 47, Nr. 4 (2018): 429001. http://dx.doi.org/10.3788/gzxb20184704.0429001.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Zhifu, Di Wu und Tao Hu. „Analysis of Quantum Radar Cross-Section of Dihedral Corner Reflector“. IEEE Photonics Technology Letters 33, Nr. 22 (15.11.2021): 1250–53. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2021.3116055.
Der volle Inhalt der QuelleChen Kun, 陈坤, 陈树新 Chen Shuxin, 吴德伟 Wu Dewei, 王希 Wang Xi und 史密 Shi Mi. „Analysis of Quantum Radar Cross Section of Curved Surface Target“. Acta Optica Sinica 36, Nr. 12 (2016): 1227002. http://dx.doi.org/10.3788/aos201636.1227002.
Der volle Inhalt der QuelleFrasca, Marco, Alfonso Farina und Bhashyam Balaji. „Foreword to the Special Issue on Quantum Radar—Part 2“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 11 (01.11.2020): 4–7. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.3022439.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Tianqu, Jinping Sun, Guohua Wang und Yilong Lu. „A Multi-Objective Quantum Genetic Algorithm for MIMO Radar Waveform Design“. Remote Sensing 14, Nr. 10 (16.05.2022): 2387. http://dx.doi.org/10.3390/rs14102387.
Der volle Inhalt der QuelleKHETCHIKOV, D. M., B. B. PANKOV, S. N. BULICHEV und A. V. MALKUTA. „A METHOD OF RADAR STATION ALIGNMENT BASED ON REFERENCE DATA OF THE INTERNATIONAL LASER LOCATION SERVICE“. Fundamental and Applied Problems of Engineering and Technology 2 (2021): 178–82. http://dx.doi.org/10.33979/2073-7408-2021-346-2-178-182.
Der volle Inhalt der QuelleQi, Cheng, Junwei Xie, Haowei Zhang, Zihang Ding und Xiao Yang. „Optimal Configuration of Array Elements for Hybrid Distributed PA-MIMO Radar System Based on Target Detection“. Remote Sensing 14, Nr. 17 (23.08.2022): 4129. http://dx.doi.org/10.3390/rs14174129.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Feixiang, Yongxiang Liu, Kai Huo und Zhongshuai Zhang. „Radar Target Classification Using an Evolutionary Extreme Learning Machine Based on Improved Quantum-Behaved Particle Swarm Optimization“. Mathematical Problems in Engineering 2017 (2017): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2017/7273061.
Der volle Inhalt der QuelleLI Xu, 李旭, 聂敏 NIE Min, 杨光 YANG Guang und 裴昌幸 PEI Chang-xing. „The Strategy and Performance Simulation of Quantum Entangled Radar′s Survivability“. ACTA PHOTONICA SINICA 44, Nr. 11 (2015): 1127002. http://dx.doi.org/10.3788/gzxb20154411.1127002.
Der volle Inhalt der QuelleRen Yi-Chong, Wang Shu, Rao Rui-Zhong und Miao Xi-Kui. „Influence of atmospheric scintillation on entangled coherent states quantum interferometric radar“. Acta Physica Sinica 67, Nr. 14 (2018): 140301. http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20172401.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, David, C. W. Sandbo Chang, A. M. Vadiraj, Anthony Damini, Christopher M. Wilson und Bhashyam Balaji. „Receiver Operating Characteristics for a Prototype Quantum Two-Mode Squeezing Radar“. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 56, Nr. 3 (Juni 2020): 2041–60. http://dx.doi.org/10.1109/taes.2019.2951213.
Der volle Inhalt der QuelleBrandsema, Matthew J., Ram M. Narayanan und Marco Lanzagorta. „The Effect of Polarization on the Quantum Radar Cross Section Response“. IEEE Journal of Quantum Electronics 53, Nr. 2 (April 2017): 1–9. http://dx.doi.org/10.1109/jqe.2017.2657321.
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