近表面轨道角动量波电磁散射的研究

来源 :南京邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:MHSLOVE
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
随着无线通信技术的高速发展,轨道角动量电磁波因其特殊的螺旋相位特性在无线电通信和雷达探测领域引起了科学工作者的极大兴趣。但是由于轨道角动量电磁波在远距离上传输的发散性使得轨道角动量电磁波在通信领域的应用发展逐渐变缓,然而在近距目标探测领域里面轨道角动量研究非常火热。利用轨道角动量电磁波与近距目标的相互作用,以及目标在不同条件下的散射轨道角动量电磁波的场强幅度和相位信息来进行近距目标探测已经成为了一个新的研究方向。本文的主要研究内容包括:1、系统性介绍了轨道角动量电磁波的基本理论。然后基于介绍的几种轨道角动量电磁波产生方法,本研究采用围绕圆周均匀摆放的八单元贴片天线阵产生轨道角动量电磁波,通过仿真得到了对应模式值轨道角动量的相位信息验证了轨道角动量的模式值取值范围及螺旋的相位结构等特性。2、将轨道角动量电磁波和平面波在近距目标探测时的散射体的散射场幅度和相位信息分别进行对比分析,然后将近表面的散射体的散射场的幅度和相位信息也分别进行对比,从场的幅度信息和相位信息中得到了轨道角动量电磁波在近距目标探测的可行性。3、通过轨道角动量电磁波在近距目标探测时在不同的模式值,不同散射体距离,散射体的不同偏移位置,散射体的不同大小,散射体的不同媒质五个方面对散射体的散射场进行实验综合分析,根据他们的散射场幅度和相位信息找到对应条件下近距目标探测的规律。4、在通过近表面目标的散射场分析得到轨道角动量电磁波在不同的散射体深度,不同的散射体偏移,不同的环境媒质,不同的散射体媒质对于近距目标探测的影响。根据散射体不同参数下的散射体的散射场强和相位信息得到对应的变化趋势。结论表明,轨道角动量电磁波在近距目标探测通过场分析方面与平面波相比具有更好的辨识度,通过散射体对轨道角动量电磁波的散射分析表明轨道角动量电磁波在近距目标探测上具有一定的可行性。
其他文献
本文以苯并菲为液晶基元,合成了不同取代位置的双酯基取代苯并菲衍生物,T5E23、T5E27、T5E26、T5E36,T5指戊氧基苯并菲基元,E指酯基链,23、27、26、36指不同的取代位置。通过核磁共振氢谱(1HNMR)、高分辨质谱(HRMS)、傅里叶红外光谱(FT-IR)等手段确认了化学结构。还利用采用差示扫描量热仪(DSC)、偏光显微镜(POM)和一维广角X射线衍射(1D WAXD)对所合成
目的:组织残留是暴力犯罪现场极具代表性的一种生物检材,涉及组织碎片、刀枪擦拭物或衣物上残留的组织斑迹等。分析与犯罪有关的生物检材的存在和组织溯源是揭示犯罪本质的关
人工材料光子晶体具有良好的光学调制特性,不同介电性质的材料周期性分布,导致光子能带中出现光子带隙。在完美的光子晶体结构中引入缺陷可以实现光波导和光的局域特性,是光子晶体得以广泛研究和应用的主要原因。本文结合光子晶体的上述特性和磁性材料的旋磁特性,设计并分析了具有光环行传输的环行器结构。通过对光子晶体和磁性材料进行结构优化实现具有较宽环行传输带宽、低插入损耗和高隔离度的环形特性。应用有限元法对该环行
在我国研究生教育不断扩招的大背景下,研究生数量增长的节奏不断加快,研究生数量与质量发展间的不平衡现象凸显。研究生学术交流是研究生培养过程中的重要环节,具有创新研究
软件定义网络是当前网络领域中最受关注和最有发展潜力的技术之一,并且其优势是传统网络无法超越的。但是目前大部分的研究工作都侧重于SDN的规则分发与资源调度,而对SDN自身的安全问题关注很少。SDN控制器如何确保敏感信息只能提供给被授权的用户,并同时保证高效的信息共享,是当前SDN研究中不能避免的核心问题。本文将基于属性的可搜索加密机制与SDN架构相结合,提出一种支持访问控制与密文搜索功能的SDN加密
随着第五代移动通信(The 5th Generation,5G)的快速发展和应用,移动终端设备和数据业务的爆炸式增长已成为移动通信面临的主要问题。D2D(Device-toDevice,D2D)通信具有提高频
分词是中国语言处理的一项基本任务。词是“最小的能独立运用的语言单位”。中文与英文有所不同,在英文中词与词之间用空格天然分割,而中文则具有长字符连续书写的特点,如果
甲基化是植物体内一种常见的酶促反应,大多数次生代谢物质的甲基化均受氧甲基转移酶(O-methyltransferase,OMT)的催化调控,该酶可催化植物次级代谢物质的甲基化和褪黑素的合成,进而影响植物的生长发育以及植物对生物胁迫和非生物胁迫的抵抗能力。OMT可分为CCoAOMT类型和COMT两种类型,其中属于COMT类型的COMT蛋白在调控褪黑素合成途径中起到关键作用。褪黑素可作为生长调节剂参与
自旋是电子除电荷与质量外的另一个基本属性,基于电子自旋的自旋电子学器件也受到研究工作者越来越多的关注。本文应用磁控溅射和高温氮化技术在半导体材料GaN上制备了铁磁性
随着信息技术的发展,我国工业化水平不断提升,随之带动产业结构调整和升级换代。目前,我国互联网发展迅速,具备了良好的建设基础,信息化的发展提高了工作人员的工作效率,降低