OAM无线通信系统的关键技术研究

OAM无线通信系统的关键技术研究

论文摘要

提高通信系统的容量一直被视为是通信领域的一个长期目标。一种有效的提高通信容量的方法是对电磁波的独立自由度进行复用。携带有轨道角动量(Orbital Angular Momentum,OAM)的涡旋电磁波在理论上可以实现不同频率下无穷多种互不干扰的正交模态的复用,从而表现出一种新的自由度。然而,将OAM运用于实际的无线通信系统还有很多的问题,本文主要对其中两个关键问题进行研究,分别是OAM无线通信系统中的多径问题和到达角(Angle-of-Arrival,AoA)估计问题,主要研究内容如下:1.为了解决基于均匀圆形天线阵列(Uniform Circular Array,UCA)的OAM无线通信系统中存在的多径问题,本文在原有系统上引入了正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术,从而构成了OAM-OFDM无线通信系统框架。由于信号在发射端经过OFDM调制后,等同于对信号做了一次离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT),如果将此时的信号通过OAM系统,又可以等同于对信号做一次IDFT,由此,我们可以直接对信号做一次二维离散傅里叶逆变换(2-Dimensional Inverse Discrete Fourier Transform,2-D IDFT)。该系统在理论上可以产生和原始方案相同的效果并且可以对抗多径效应,在接收端对接收信号做二维离散傅里叶变换(2-Dimensional Discrete Fourier Transform,2-D DFT)就可以恢复出原信号。由于该通信系统使用基带数字2-D DFT/IDFT代替现有的射频模拟移相器来产生和接收OAM-OFDM信号,从而降低了能耗和硬件成本。进一步,2-D DFT/IDFT是可以由某种快速算法来实现的,本文针对上述系统提出了一种灵活的二维快速傅里叶变换(2-Dimensional Fast Fourier Transform,2-D FFT)算法,通过理论分析和仿真结果可以表明,与传统的行列2-D FFT算法相比,本文提出的2-D FFT算法可以将乘法复杂度降低(1/4)NMlog2 M,其中N和M分别是UCA的阵元数和子载波数。2.OAM无线通信系统需要发射端和接收端波束方向进行精准的对准,否则通信性能会大幅下降。而完成发射端和接收端波束方向精准对准的前期就是入射波束的AoA估计。若发射机与接收机处于相对运动状态,在进行AoA估计的同时也要考虑多普勒频移带来的影响。本文以子阵列技术作为切入点,利用由子阵列构成的均匀圆阵(Uniform Circular Array of Subarrays,UCA-SAs)的特殊性,提出了一种AoA估计的方法,通过理论分析和仿真结果可以表明,该方法既实现了处于相对运动状态下接收端多普勒频移的消除,同时也完成了AoA的估计,为下一步波束的跟踪奠定了基础。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 符号对照表
  • 缩略语对照表
  • 第一章 绪论
  •   1.1 研究背景及意义
  •   1.2 国内外研究现状
  •   1.3 论文的主要工作和创新点
  •     1.3.1 论文的主要工作
  •     1.3.2 论文的结构安排
  •     1.3.3 论文的创新点
  • 第二章 OAM无线通信系统的理论基础
  •   2.1 轨道角动量基础
  •   2.2 涡旋电磁波的特性
  •   2.3 涡旋电磁波的产生方法
  •     2.3.1 透射法
  •     2.3.2 反射法
  •     2.3.3 阵列天线
  •   2.4 涡旋电磁波的接收方法
  •     2.4.1 孔径接收法
  •     2.4.2 傅里叶变换域法
  •   2.5 OAM模态检测方法
  •     2.5.1 单点测量法
  •     2.5.2 相位梯度法
  •   2.6 OAM无线通信系统简介
  •   2.7 本章小结
  • 第三章 基于2-D FFT的 OAM-OFDM无线通信系统
  •   3.1 引言
  •   3.2 问题描述及系统模型
  •     3.2.1 问题描述
  •     3.2.2 OAM两径信道模型
  •   3.3 OAM-OFDM无线通信系统
  •   3.4 FFT矩阵的块对角分解
  •   3.5 2-D FFT算法
  •   3.6 本章小结
  • 第四章 基于UCA-SAs的OAM无线通信系统的AoA估计
  •   4.1 引言
  •   4.2 问题描述
  •   4.3 UCA-SAs基础
  •     4.3.1 UCA-SAs的结构
  •     4.3.2 UCA-SAs的系统框架
  •     4.3.3 UCA-SAs系统的通信容量
  •   4.4 两种AoA估计算法
  •     4.4.1 基于三阵元相位差的AoA估计算法
  •     4.4.2 基于UCA-SAs的 AoA估计算法
  •   4.5 仿真结果
  •     4.5.1 基于三阵元相位差的AoA估计算法的仿真分析
  •     4.5.2 基于UCA-SAs的 AoA估计算法的仿真分析
  •   4.6 本章小结
  • 第五章 总结与展望
  •   5.1 论文总结
  •   5.2 未来研究展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简介
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 杨文海

    导师: 陈睿

    关键词: 轨道角动量,涡旋电磁波,多径,到达角估计,均匀圆形天线阵列,正交频分复用,二维快速傅里叶变换,子阵列均匀圆阵

    来源: 西安电子科技大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,信息科技

    专业: 物理学,电信技术

    单位: 西安电子科技大学

    分类号: TN92;O441

    DOI: 10.27389/d.cnki.gxadu.2019.000389

    总页数: 80

    文件大小: 4645K

    下载量: 100

    相关论文文献

    • [1].5G无线通信系统的关键技术研究[J]. 中国新通信 2019(22)
    • [2].高速公路机电通信系统新技术研究[J]. 交通世界 2019(35)
    • [3].面向5G无线通信系统的关键技术探讨[J]. 中外企业家 2020(09)
    • [4].现代高速公路机电通信系统新技术分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(01)
    • [5].无线对讲通信系统产业发展瓶颈[J]. 中国科技信息 2020(13)
    • [6].光纤通信技术在民航通信系统中的应用[J]. 中国新通信 2020(11)
    • [7].基于5G移动通信技术的舰船通信系统探讨[J]. 数字通信世界 2020(05)
    • [8].现代高速公路机电通信系统新技术的探讨[J]. 人民交通 2018(10)
    • [9].现代高速公路机电通信系统新技术分析[J]. 数字通信世界 2019(04)
    • [10].现代高速公路机电通信系统新技术探析[J]. 中国市场 2017(36)
    • [11].探讨高速公路机电通信系统新技术[J]. 中国新通信 2017(22)
    • [12].通信系统震害特点及相应对策研究[J]. 山西建筑 2017(19)
    • [13].4G通信系统中OFDM技术的分析[J]. 通讯世界 2017(20)
    • [14].4G通信系统在无线视频传输中的运用[J]. 电脑知识与技术 2017(26)
    • [15].海岛通信系统用电智能管理[J]. 通讯世界 2016(19)
    • [16].通信系统在高速公路收费和监控中的应用[J]. 商业故事 2016(28)
    • [17].浅谈通信系统的基本工作过程[J]. 计算机产品与流通 2019(05)
    • [18].探讨高速公路机电通信系统新技术[J]. 科技资讯 2017(11)
    • [19].民航通信系统预防和查找无线电感染的方法分析[J]. 电子测试 2017(09)
    • [20].通信系统中码间干扰问题的分析与解决策略研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(16)
    • [21].关于4G无线通信系统的网络安全问题研究[J]. 中国新通信 2017(10)
    • [22].EPON在城市图象监控通信系统中的应用探讨[J]. 企业技术开发 2017(09)
    • [23].3G无线通信系统在煤矿的应用[J]. 山东工业技术 2016(13)
    • [24].浅析通信系统中的通信方式[J]. 电子制作 2015(04)
    • [25].现代高速公路机电通信系统新技术分析[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(04)
    • [26].Scott的SEMS Ⅱ通信系统[J]. 消防科学与技术 2010(01)
    • [27].民航通信系统预防和查找无线电干扰的方法分析[J]. 中国新通信 2020(02)
    • [28].高空平台通信系统频谱划分综述[J]. 无线电通信技术 2020(05)
    • [29].现代高速公路机电通信系统新技术分析[J]. 数据通信 2019(03)
    • [30].探究面向5G无线通信系统的关键技术[J]. 通讯世界 2019(09)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    OAM无线通信系统的关键技术研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢