宽带可重构涡旋波天线设计

来源 :西安电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kongjiahao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着无线通信系统的快速发展,由于频谱有限,提升频谱效率以及扩充系统容量逐渐变得困难。轨道角动量(OAM)由于其独特的螺旋相位波前,因而吸引了国内外学者的目光。携带OAM波的特征是e(jlψ)的相位分布,其中l是一个称为模式数的整数,φ是方位角。理论上,OAM包含无限范围的正交本征态,这为扩大信道容量提供了一种有前景的方法。本文主要针对轨道角动量天线展开研究,论文的主要工作如下:1.基于水天线的轨道角动量天线设计方法研究。该天线首次将液体材料应用于产生轨道角动量涡旋电磁波中,所设计的天线尺寸适中,天线工作模态可方便调控,天线整体呈现透明状。基于环形金属片的辐射原理,首先设计了一款单环频率可重构的轨道角动量水天线。该天线可在不同频率下辐射不同模态的OAM涡旋电磁波,具体为当天线工作在2.2GHz,2.4GHz,2.6GHz,2.9GHz时,环形金属片工作于TM2 1,TM31,TM41,TM51模式,则分别可产生l=1,l=2,l=3,l=4的OAM波束。在此原理的基础上,又设计了一款模态可重构的轨道角动量水天线。在该天线中,通过分别给内环和外环水天线馈电,可产生l=+1,l=-2模态的涡旋电磁波,而同时给内环和外环水天线馈电时,则产生(l=+1,l=-2)混合模态的涡旋电磁波。为了方便馈电以及集成,在该天线中,设计了一个馈电网络。该馈电网络由T型功分器,威尔金森功分器,90°移相器,射频器件PIN二极管组成。通过控制馈电网络中PIN二极管在不同位置的ON/OFF状态,使其给内环或者外环馈电,从而进行模态的可重构。对设计的天线进行实物加工,实测结果与仿真结果吻合良好,从而验证设计的有效性。2.多模态轨道角动量阿基米德螺旋天线研究。基于传统阿基米德螺旋天线辐射原理,设计了一款双臂互补对称的阿基米德螺旋天线。该设计首次使用单个天线产生15种模态的轨道角动量涡旋电磁波,从单模态到四混模态,灵活辐射不同的OAM波,为基于OAM波的通信提供了一种可行的方法。当从阿基米德螺旋天线的内部给天线馈电时,可产生l=+1,l=+2,l=(+1,+2)三种模态,当从阿基米德螺旋天线的外部给天线馈电时,可产生l=-1,l=-2,l=(+1,+2)三种模态,当同时给阿基米德螺旋天线内部和外部馈电时,可产生其它组合模态的涡旋电磁波。天线具体包含4种单模态l=+1,l=-1,l=+2,l=-2,6种双混合模态l=(+1,-1),l=(+1,-2),l=(+1,+2),l=(-1,-2),l=(-2,+2),l=(-1,+2),4种三混合模态l=(+1,+2,-1),l=(+1,+2,-2),l=(+1,-1,-2),l=(+2,-1,-2),以及1种四混合模态l=(+1,-1,+2,-2)。为了方便给天线馈电,这里设计了一个移相器网络。该移相器网络由3个威尔金森功分器和4个数字移相器组成,通过给予移相器引脚馈入不同的高低电平,可控制输出相位,这里的输出相位差包括0°,90°和180°。对所设计的天线进行了实物加工,实测结果表明所设计的天线在5~6GHz能够实现从单模态到混合四模态的动态工作。
其他文献
近年来,智能农业的发展也是十分迅速,对农业图像做出针对化处理也是智能农业的必要需求。卷积神经网络在图像视觉处理方面也显露出了它巨大的优势。在农业方面,将神经网络应用于农作物的病虫害识别、果实分类分级等领域的工作也有了突破性的研究成果。然而在农业图像压缩领域,图像编解码性能、成像质量等还有待提升,因此具有更多的研究空间和研究价值。本文将利用深度学习在计算机视觉方向的发展来对农业图像的压缩做出进一步的
随着人类科技文明的不断发展和城镇化建设的推进,加重了对自然生态环境的影响,使人类生活环境受到严重的挑战,而城市作为人类主要聚集地,其热岛效应、大气雾霾等问题尤为突出。为了应对这些问题我国提出了具有中国特色的生态园林城市建设体系。其中城市绿地建设作为生态园林城市创建的重要组成部分之一,在我国生态园林城市建设与发展中有着不可或缺的地位。目前以环境生态学、景观生态学和生态绿地建设等相关理论指导下,展开生
钛及钛合金具有良好的机械性能及生物相容性被广泛应用于骨修复等生物医学领域。然而,钛材的界面生物惰性使植入体与宿主的骨整合降低,引发植入体松动及手术失败。尤其对于骨质疏松患者而言,其骨的脆性高,骨量低,增加了钛基植入体松动和移位的风险。基于此,如何设计和优化钛基材料的表面性能,促进材料与宿主的骨整合性,尤其是对于改善骨质疏松性骨折的修复具有重要现实意义。本文基于骨质疏松特殊的微环境(高ROS水平),
近年来,由于工业进程的发展,环境污染的问题逐渐加重,特别是复合污染成为了现在污染的必然趋势。常见的合金制造,制革工厂,纺织产业,电镀行业等产业所产生的废水中都含有重金属Cr(Ⅵ),同时常见污染物硝酸盐。由这两种污染物共存造成的复合污染一旦进入人体或者环境中都会对人体和环境造成不可逆的危害。在过去的研究中,常用的去除水体Cr(Ⅵ)的方法有化学方法(膜分离,反渗透,离子交换和吸附法)、物理方法(吸附、
随着人类社会发展的节奏越来越快,各国家对能源的消耗一直处于增长状态。节能和环保的观念已经深入各个国家、各个行业乃至个人,除了积极发展可再生能源之外,对节能的探索永无止境。数据显示,建筑能源消耗量占中国能源总消耗量的比例由2014年的17.7%增加到2018年的27.9%。在建筑节能领域,民用建筑特别是公共建筑的节能研究和节能规范已经众多,取得的效果也十分显赫,但在工业建筑节能领域,节能研究还处于比
卤氧化铋具有独特的层状晶体结构、合适的带隙,以及较高的稳定性,其中BiOI由于具有最小的带隙而受到大量研究人员的关注。随着人类环境的不断恶化,人们开始着手治理大气主要污染物——CO气体,因此对CO气体分子的吸附催化一直是实验研究和理论计算的重点之一。考虑到纳米材料具有较高或独特的光电特性,本文对CO气体分子吸附于BiOI{001}单层进行了系统的研究,主要研究了吸附结构的稳定性、电子特性以及光学特
热电转换技术可实现电能和热能之间的直接相互转换,被认为是解决当前能源和环境问题的绿色发展技术之一。但是,相对较低的转换效率限制了其大规模的发展应用。热电器件的电-热转换效率取决于其组成的热电材料的本征参数,即无量纲优值ZT,而ZT由材料的电热输运性能综合决定。然而,材料的电输运和热输运参数之间往往相互耦合,难以实现协同优化,ZT无法大幅度提升从而限制了相应的电-热转换效率。因此,在环境友好绿色环保
不饱和化合物是有机化学当中最基本和最丰富的一类化合物,因为其不饱和键的性质常常被用于各类有机合成反应当中,而过渡金属钯因为其催化特点常被作为催化剂用于不饱和化合物的转化当中,使其能转变为具有特定作用的功能分子。钯催化不饱和键活化的形式多种多样,其机理过程也是复杂多变,因此钯催化不饱和键活化的机理探究一直是科研工作者的研究热点,这些年,随着科学技术的发展,计算设备的提升和计算方法的开发,计算化学在机
合成的聚肽具有与蛋白相同的主链,可以形成与蛋白相同的二级结构,常被作为构象转变与仿生模拟的研究提供模板材料。具有相似结构的聚(β-苯乙基-L-天冬氨酸酯)均聚肽(PPLA)和聚(γ-苄基-L-谷氨酸酯)均聚肽(PBLG),二者的重复单元互为“同分异构体”,但它们的螺旋构象稳定性不同。在本学位论中,首先采用N-羧基内酸酐(NCA)开环聚合法(ROP)合成出PPLA和PBLG均聚肽,通过溶液自组装法,
城市商业步行街作为一种特殊的城市公共空间,承担着人们消费和社会活动的重要作用,近些年,商业步行街这一商业模式在城市化的进程出现了迅猛发展的势头,虽然目前商业公共空间数量众多,且街区中大多环境优美,但景观设计的维度很大程度是建立在单一的功能和传统的美学基础上的,将人作为了空间环境的被动观赏者,只是基本满足了人们休闲游憩等活动的需求,再加上电商时代与商业综合体的冲击,整个商业建筑群外部空间缺乏独特的区