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轨道角动量无线通信系统空间调制技术研究

发布时间:2020-06-04 07:03
【摘要】:随着手机等移动电子设备的逐渐普及,移动通信系统已从只需提供低速率的语音业务发展到了还需提供高速率高质量的视频等业务。目前第五代移动通信系统(5G,the 5th Generation)在紧张地部署和实验中,支持5G的手机等产品也逐渐发布。在未来,更多的智能穿戴设备将随着无线通信技术的发展进入人们的生活从而被广泛使用。然而,无线通信系统可以利用的资源如时间,空间和频率等,都已经被充分利用,难再有提升的空间。增大无线通信系统的系统容量成为了未来通信系统需要解决的一个关键问题。轨道角动量(Orbital Angular Momentum,OAM)波,因其具有螺旋的波前,理论上无限的状态以及不同状态之间的天然正交性,近年来得到了众多的关注且被应用到了无线通信领域,有望能够为无线通信系统提供一个新的自由度,从而提高通信系统的系统容量。本文首先介绍了轨道角动量的基本原理,说明了无线OAM波独特的能量空间分布特性和不同OAM状态间的天然正交性,总结归纳了OAM无线通信系统的研究现状。随后,将无线OAM波与多输入多输出(Mutilple-Input Multiple-Output,MIMO)系统结合并巧妙利用无线OAM波的能量空间分布特性,提出了一种OAM-MIMO系统。在OAM-MIMO系统基础上,对OAM无线信道进行建模,细化了OAM无线信道模型,使其更符合OAM波特性。仿真实验验证了OAM无线信道特性以及OAM波的应用对系统信道容量的提升。最后,将无线OAM波与广义空间调制(Generalised Spatial Modulation,GSM)技术结合,提出了一种新型的基于OAM波的广义空间调制系统,即OAM-GSM系统,并推导了系统信道容量,介绍了OAM-GSM系统的激活天线组合选择算法等。仿真实验验证了OAM-GSM系统较传统GSM系统拥有更高的信道容量。本文提出的OAM无线信道模型对轨道角动量的实际应用提供了一定的指导意义。同时,基于OAM无线信道模型,本文提出了OAM-MIMO以及OAM-GSM两种新型的无线通信系统,这两种系统均为将OAM波应用于无线通信领域提供了新的思路和方法。
【图文】:

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OAM 电磁波具有的最大的特点为螺旋的等相位面,面,而是随着电磁波束的传输螺旋前进的曲面。OAM 状态为螺旋曲面缠绕组成,每个螺旋曲面完成一周循环的距离是波长磁波的示意图如图 1-1 所示[17]。从图中可以看出,OAM 状的平面波,,它的波前是一系列互相平行的平面。当平面波在传相位盘[18](Spiral Phase Plates,SPP)后,被转化为 OAM 状波前的电磁波。从图中可以看到,OAM 状态l为 1 的电磁波螺旋曲面,并且螺旋曲面完成一周循环的距离是一个波长 。l的正负确定。OAM 状态l满足 l 2时,电磁波的波前由l个个螺旋曲面完成一周循环的距离是 l 。

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图 1-2 OAM 电磁波能量空间分布特性示意图[19]有不同 OAM 状态的 OAM 波间具有天然的正交性,将 OAM 波有两种方式:一种是复用 OAM 状态来传输信息。另一种则是将的编解码,从而传输信息比特。目前,在国内外对于基于 OAM的研究中,OAM 无线信道中各个方向上信号的衰减被假设为是M 实际的空间分布特征是不符合的。从而,对 OAM 无线传输信分重要的。此外,在目前的利用 OAM 状态进行编解码的文章中OAM 状态来对信号进行编解码的潜在方法,而并没有进行细致的研步,本文提出了轨道角动量广义空间调制(OAM-GSM)系统,,天线索引以及星座符号三个维度来共同传输数据比特,提升通率和信道容量。外研究现状
【学位授予单位】:华中科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TN929.5

【参考文献】

相关硕士学位论文 前2条

1 张宗堂;基于轨道角动量复用的涡旋电磁波产生及传输研究[D];电子科技大学;2017年

2 王芮;广义空间调制系统的关键技术研究[D];南京理工大学;2017年



本文编号:2696045

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