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電阻加熱器

一種新的軌道角動(dòng)量天線(xiàn)設(shè)計(jì)

發(fā)布日期:2022-10-18 點(diǎn)擊率:73

隨著射頻通信技術(shù)的發(fā)展,這些年來(lái),科研人員在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域取得了很多的突破,射頻技術(shù)在里面大放異彩。無(wú)線(xiàn)通信主要建立在平面電磁波上,已充分利用時(shí)域、頻域、碼域、空域和極化域這些復(fù)用維度來(lái)提高頻譜效率。為了獲得更高的頻譜效率,業(yè)界在不斷嘗試從電磁波的物理特性入手來(lái)實(shí)現(xiàn)信息傳輸方式的突破,比如軌道角動(dòng)量技術(shù)。近年來(lái),軌道角動(dòng)量一直是無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。
 
今天就給大家分享一個(gè)將軌道角動(dòng)量與毫米波技術(shù)相結(jié)合的基于介質(zhì)諧振器的軌道角動(dòng)量天線(xiàn)設(shè)計(jì),非常具有實(shí)用性。這個(gè)設(shè)計(jì)建立了天線(xiàn)的等效模型,推導(dǎo)了其輻射場(chǎng)的理論表達(dá),討論了介質(zhì)諧振器半徑對(duì)渦旋波電磁波模態(tài)的影響,通過(guò)仿真結(jié)果表明,該天線(xiàn)在波段有四個(gè)諧振點(diǎn),能夠分別產(chǎn)生模態(tài)的渦旋電磁波。此外,該天線(xiàn)結(jié)構(gòu)緊湊,成本低,增益良好,具有較高的天線(xiàn)效率,產(chǎn)生的各個(gè)模態(tài)的渦旋電磁波都具有良好的旋轉(zhuǎn)性,能夠獲得較強(qiáng)的抗干擾能力,為軌道角動(dòng)量在毫米波頻段的應(yīng)用提供了一定的現(xiàn)實(shí)意義。
 
天線(xiàn)設(shè)計(jì)
 
該天線(xiàn)設(shè)計(jì)了一種介質(zhì)諧振器天線(xiàn),天線(xiàn)結(jié)構(gòu)如圖3所示,圖3(a)是天線(xiàn)的三維結(jié)構(gòu)圖,可以看到該天線(xiàn)是由一個(gè)介質(zhì)諧振器,一條微帶線(xiàn),一層介質(zhì)基板和一個(gè)接地面構(gòu)成,圖3(b)是天線(xiàn)俯視圖。
 
基于介質(zhì)諧振器的軌道角動(dòng)量天線(xiàn)
 
仿真結(jié)果分析
 
天線(xiàn)的S參數(shù)能夠準(zhǔn)確反映電磁波傳遞過(guò)程種的反射情況。如圖7所示是該天線(xiàn)的S參數(shù)仿真結(jié)果,可以看到,S參數(shù)有多次下降,表明這些頻率的波耦合進(jìn)了諧振器當(dāng)中,但并不是所有都是OAM模式。在28GHz~36GHz之間,該天線(xiàn)產(chǎn)生了4個(gè)諧振點(diǎn),能夠產(chǎn)生的OAM模態(tài)。分別是:在29.6GHz處產(chǎn)生的OAM模態(tài),在30.6GHz處產(chǎn)生的OAM模態(tài),在32.2GHz處產(chǎn)生的OAM模態(tài),在35.1GHz處產(chǎn)生的OAM模態(tài)。圖8是該天線(xiàn)電壓駐波比的仿真結(jié)果,可以看到在四個(gè)諧振點(diǎn)處的VSWR幾乎達(dá)到1,在天線(xiàn)的工作頻段28GHz~36GHz之間匹配良好。
 
基于介質(zhì)諧振器的軌道角動(dòng)量天線(xiàn)
 
由圖9(左側(cè))可以看出,該天線(xiàn)生成的4種OAM波束,空間螺旋相位波前結(jié)構(gòu)清晰可見(jiàn),符合OAM渦旋電磁波的螺旋相位結(jié)構(gòu)特征,并且相位沒(méi)有產(chǎn)生畸變,說(shuō)明該天線(xiàn)產(chǎn)生的OAM無(wú)線(xiàn)電波具有較好的抗干擾性。
 
圖9(右側(cè))是OAM的4個(gè)模態(tài)在觀(guān)測(cè)平面上的振幅分布的波前。
 
基于介質(zhì)諧振器的軌道角動(dòng)量天線(xiàn)
 
圖10(左側(cè))分別為是不同模態(tài)下的3D遠(yuǎn)場(chǎng)輻射圖,可以看出本文提出的OAM天線(xiàn)的增益在工作頻率范圍之內(nèi)保持在6.47~8.18dBi,隨著模態(tài)的增加,增益呈現(xiàn)下降趨勢(shì),說(shuō)明工作頻率越高,該天線(xiàn)收發(fā)信號(hào)的能力越弱。由OAM波束相位奇點(diǎn)引起的零強(qiáng)度區(qū)域存在于波的傳輸方向(z軸)上,使得遠(yuǎn)場(chǎng)輻射圖出現(xiàn)中心上方下凹,在軸線(xiàn)方向上出現(xiàn)波束中空的現(xiàn)象, 符合渦旋電磁波中心能量最低,邊緣能量高的物理特性。圖10(右側(cè))為二維輻射方向圖(Phi=0deg),可以看出,所有主瓣方向角都很大,有利于電磁波的遠(yuǎn)距離傳輸。
 
基于介質(zhì)諧振器的軌道角動(dòng)量天線(xiàn)
 
如圖11是天線(xiàn)的總效率,仿真結(jié)果表明,該天線(xiàn)在四個(gè)頻點(diǎn)都具有較高的效率。在29.6GHz處的效率達(dá)到92.3%,在30.6GHz處的效率達(dá)到92.5%,在32.2GHz處的效率達(dá)到89%,在35.1GHz處的效率達(dá)到86.2%。此外,在天線(xiàn)的整個(gè)工作頻段中,29.6GHz處的效率最高,達(dá)到92.5%,在29.2GHz處的效率最低,為70%。總體來(lái)說(shuō),該天線(xiàn)的總效率較高,在整個(gè)工作頻段均達(dá)到70%以上。
 
基于介質(zhì)諧振器的軌道角動(dòng)量天線(xiàn)
 
本文所介紹的基于介質(zhì)諧振器的軌道角動(dòng)量天線(xiàn)價(jià)值非常高,它具有較高的天線(xiàn)效率和較強(qiáng)的抗干擾能力,為軌道角動(dòng)量在毫米波頻段的應(yīng)用提供了一定的現(xiàn)實(shí)意義,同時(shí)能在多個(gè)領(lǐng)域投入使用,穩(wěn)定性極高,也為軌道角動(dòng)量在天線(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用拓展了視野,打開(kāi)了新的思路。
 

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