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面向無(wú)線(xiàn)通信的軌道角動(dòng)量關(guān)鍵技術(shù)研究進(jìn)展

發(fā)布時(shí)間:2022-07-01 09:50
  電磁渦旋因攜帶軌道角動(dòng)量而具有高維可調(diào)制自由度,被引入無(wú)線(xiàn)通信中以提升頻譜效率和抗干擾能力。該文首先介紹了軌道角動(dòng)量和電磁渦旋的基本原理與特性;然后比較了電磁渦旋的產(chǎn)生方法,給出了超表面產(chǎn)生軌道角動(dòng)量的工作原理,綜述了基于超表面的軌道角動(dòng)量產(chǎn)生方法和研究現(xiàn)狀;總結(jié)了軌道角動(dòng)量的傳輸性能、接收與檢測(cè)方法、復(fù)用與解復(fù)用性能;最后討論了未來(lái)在應(yīng)用無(wú)線(xiàn)通信軌道角動(dòng)量時(shí)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。 

【文章頁(yè)數(shù)】:12 頁(yè)

【文章目錄】:
1 引言
2 軌道角動(dòng)量及電磁渦旋
    2.1 軌道角動(dòng)量基本原理
    2.2 電磁渦旋概念及特性
3 軌道角動(dòng)量典型產(chǎn)生方法
    3.1 基于超表面渦旋陣列的OAM波束產(chǎn)生原理
    3.2 超表面產(chǎn)生OAM電磁渦旋的研究現(xiàn)狀
4 軌道角動(dòng)量的傳輸與接收檢測(cè)
    4.1 多徑條件下軌道角動(dòng)量傳輸性能研究現(xiàn)狀
    4.2 軌道角動(dòng)量接收與檢測(cè)的研究現(xiàn)狀
5 軌道角動(dòng)量的復(fù)用和解復(fù)用
    5.1 復(fù)用原理
    5.2 超表面復(fù)用系統(tǒng)
    5.3 OAM-MIMO復(fù)用系統(tǒng)
    5.4 OAM-OFDM復(fù)用系統(tǒng)
    5.5 復(fù)用實(shí)驗(yàn)
6 結(jié)束語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]渦旋電磁波及其在雷達(dá)中應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 劉康,黎湘,王宏強(qiáng),程永強(qiáng).  電子學(xué)報(bào). 2018(09)
[2]軌道角動(dòng)量在無(wú)線(xiàn)通信中的研究新進(jìn)展綜述[J]. 孫學(xué)宏,李強(qiáng),龐丹旭,曾志民.  電子學(xué)報(bào). 2015(11)
[3]軌道角動(dòng)量復(fù)用技術(shù)[J]. 黃銘,毛福春,曾佳,曹慧露,馮云.  中國(guó)無(wú)線(xiàn)電. 2013(05)

碩士論文
[1]無(wú)線(xiàn)軌道角動(dòng)量通信與雷達(dá)目標(biāo)成像技術(shù)研究[D]. 武華陽(yáng).浙江大學(xué) 2017



本文編號(hào):3654017

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