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涡旋电磁波轨道角动量模态抗干扰性能分析

西安电子科技大学李龙教授团队提出了一种对涡旋电磁波收发链路中OAM模态抗干扰性能的分析方法,在建立平面相控阵天线产生特定模态涡旋电磁波的基础上,构建了对应模态电磁涡旋射频收发链路系统,并在引入外部干扰源的情况下对OAM模态传输性能进行分析,该研究可以为涡旋电磁波在无线通信及雷达探测与成像等有关研究领域提供一些前瞻性的探索研究和设计指导。

  • 2022-01-17
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圆形利兹线高频变压器绕组损耗解析公式的实验验证与理论分析

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  • 2022-01-17
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考虑规模化储能的配电网电压分布式控制

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  • 2022-01-17
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涡旋电磁波旋转多普勒效应研究进展

传统雷达在对旋转目标的角向运动趋势感知存在检测盲区。涡旋电磁波的旋转多普勒效应的发现,有助于解决直视下的旋转目标的角向运动趋势感知问题,引起了国内外研究人员的广泛关注。合肥工业大学郭忠义教授团队对近年来涡旋电磁波旋转多普勒效应的研究进展进行了综述,包括目标在准轴和非准轴状况下的旋转多普勒效应研究,复杂运动条件下的径向多普勒、微多普勒和旋转多普勒效应的解耦合研究,以及旋转多普勒效应在雷达成像和测速中的应用研究,并对该领域亟待解决的问题进行了总结分析、对未来的研究方向及相关应用进行了展望。

  • 2022-01-17
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轨道角动量电磁波在无线通信系统中的应用

本文针对无线通信业务增长,用户数量急剧增加导致的频谱资源匮乏问题,就当下备受研究学者们广泛关注的轨道角动量复用技术进行了详细地介绍,在此基础上,说明了尽管存在轨道角动量电磁波接收难的问题,但其在无线通信系统中仍有广大的应用前景。

  • 2022-01-17
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轨道角动量的射频无线通信应用

电磁波携带能量和动量,动量可分为线动量和角动量,角动量又可以分成自旋角动量和轨道角动量。自旋角动量与电磁波极化有关。无线通信系统中常用的水平极化和垂直极化是利用电磁波的旋转角动量,而轨道角动量与空间分布有关,它表现为波前围绕电磁波传播方向所在的轴旋转,有时也被称为涡旋电磁波。

  • 2022-01-17
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光子飓风——具有光子横向轨道角动量的时空涡旋

众所周知,光子具有沿传播方向的线性动量。光子的线性动量在光与物质的相互作用中具有重要的作用。光子与物质的动量交换可以产生光压。2018 年获得诺贝尔物理学奖的光镊技术基于微纳米颗粒对光子动量改变产生的光场梯度力。光子也具有沿传播方向的角动量,包括与圆偏振相关的自旋角动量和与涡旋相位关联的轨道角动量。近年来,研究表明在高数值孔径聚焦光场和隐失波光场中存在垂直于光束传播方向的光子横向自旋角动量[1]。那么是否存在垂直于光束传播方向的光子横向轨道角动量呢(图1)?我们最新的研究给出了肯定的答案,成果发表于《自然—光子学》[2]。

  • 2022-01-17
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基于机器学习的结构电磁波低截获概率通信研究

模态越“稀疏”(数量少),则主瓣越窄,旁瓣越宽。这意味着波束主瓣占总能量的比值不断减小,效率降低。这与前文“等间隔模态叠加时,模态数越多主瓣越窄,效率越高”的结论互为补充。因此,如果想要提高结构电磁波的波束效率,既可以在模态间隔? 恒定时增加模态数量;也可以在模态总跨度 不变时,尽可能让模态间隔减小,使模态组合变得“稠密”——但这两种方案会对主瓣宽度有着相反的效果。

  • 2022-01-17
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