【摘 要】
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随着移动通信技术和产业的高速发展,移动通信用户和通信数据量激增,用户对通信系统的性能要求也愈来愈高。目前,5G移动通信业务已经正式商用,但5G通信网络的尚未完整地覆盖全国各地,移动通信系统呈现出4G通信与5G通信共存的局面。5G通信系统为了保证通信具有低延时、高可靠、广接入等优良特点,采用多种新颖的通信技术,其中,Massive MIMO技术是5G通信采用的关键技术之一,该项技术对于通信系统中基站
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随着移动通信技术和产业的高速发展,移动通信用户和通信数据量激增,用户对通信系统的性能要求也愈来愈高。目前,5G移动通信业务已经正式商用,但5G通信网络的尚未完整地覆盖全国各地,移动通信系统呈现出4G通信与5G通信共存的局面。5G通信系统为了保证通信具有低延时、高可靠、广接入等优良特点,采用多种新颖的通信技术,其中,Massive MIMO技术是5G通信采用的关键技术之一,该项技术对于通信系统中基站天线中天线单元的数量有着很高的要求,当基站天线中单元数量呈指数式上升时,基站天线的复杂度、可靠性、单元尺寸、剖面高度及隔离度便成为了天线设计的关键问题。因此,本论文设计的低剖面、高稳定性、结构简单、可电下倾的双极化基站天线,具有较高的科研及工程价值。首先,本论文基于开模注塑及激光直接成型技术设计了一种用于5G通信中n41频段的低剖面、易加工、高稳定性、可电下倾的双极化基站天线子阵,该天线子阵包含三个独立的天线单元,采用两路一分三微带功分器对天线单元进行馈电。为扩展天线子阵的阻抗带宽,天线采用L形金属探针激励方形金属辐射贴片。仿真及测试结果表明该天线子阵的阻抗带宽完整覆盖n41频段且具有良好的隔离度及稳定的方向图但存在阻抗带宽较窄的问题。其次,结合上一款天线子阵的设计思路及存在的问题,本论文设计了一款宽带、低剖面、易加工、高稳定性、结构简单、可电下倾的双极化基站天线,该天线子阵沿用上一款天线的设计思路,天线子阵包含三个独立的天线单元,采用两路一分三微带功分器对天线单元进行馈电。为扩展天线子阵的阻抗带宽、提高天线激励端口的隔离度,天线采用正交的Y形金属馈电探针激励X形金属辐射贴片。仿真结果表明该天线子阵的阻抗带宽可覆盖2.4-2.9GHz且具有良好的辐射性能及较高的隔离度。最后,本论文分析了两款天线子阵的仿真及实测结果,总结了本论文的工作内容及对未来的发展进行了展望。
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自21世纪以来,通信技术的不断发展让社会生产力不断提高,社会生产力对通信速率的要求也越来越高,运用传统的电子器件处理信息的方式已经不能满足当前的通信效率,光子晶体的出现对于全光网络的发展具有重要意义,利用光子晶体设计的光学器件能够达到控制光波传输的目的,有效的解决了电子器件通信能量损耗较大的问题,提高了信息传输的效率。本文利用光子晶体集成度高和拥有光子禁带等特性设计了分解器和出射端结构,利用物理学
近年来,随着能源的需求及消耗不断增加,节能与环保受到各国的重视。其中电致变色器件由于在外电场的作用下对光热辐射具有可调节的特性,在智能窗、防眩光后视镜、车窗以及显示器等方面有着广泛的应用,成为国内外研究的热点。电致变色器件典型结构为透明导电层/电致变色层/电解质层/离子储存层/透明导电层。在上述结构中,离子存储层材料通常为氧化镍(Ni Ox),该材料具有阳极电致变色特性,在器件中可作为传统阴极电致
超表面的外在手征是由超表面与斜入射光线共同构成引起的,与手征超表面具有相同的特性,如圆二色性和旋光性、不对称传输、负折射率等,从而引起了人们极大的研究热情。自然界的天然材料只具有相对较弱的圆二色性和旋光性,并且人们制造的一些超材料结构复杂,体积过大,不容易集成在纳米光学系统中。而这些具有外在手征特性的超表面,结构简单,可以通过改变入射角来调节电磁特性,具有比天然材料高几个数量级的电磁性质。目前,人
随着现代通信网络及数据传输的飞速发展,现有的通信波段将很快用完,研究发展新的通信波段——U波段(1.66μm附近)迫在眉睫。拉曼光纤激光器具有结构简单、光束质量好、激射波长灵活可调且光转换效率高等优点,只要选用恰当的泵浦光源和非线性介质理论上就可以实现任意波长拉曼激光输出,这将为光纤通信系统提供新波长的光源。本论文的研究工作就是针对拉曼光纤激光器,对1.66μm连续拉曼光纤激光器进行了相关理论数值
目前,毫米波雷达因其探测精度高、高分辨率、环境适应性好而被广泛应用于军用和民用的多个领域。天线是毫米波雷达中的重要系统组件,对于接收和发射电磁波信号具有关键性作用。随着毫米波雷达的快速发展,对于能够实现低剖面,高增益,低副瓣,窄波束,多波束的天线需求日益增多。另一方面,单脉冲天线经常被应用于探测目标方位,因此在毫米波雷达系统中也具有很高的研究价值。本文主要研究方向是毫米波平面高增益天线阵和单脉冲天
2-6.5μm全光纤中红外超连续谱光源作为一种新型的激光光源,光谱覆盖重要的大气窗口,具有高亮度、高紧凑性以及热管理方便等优点,在军事和民用领域都有非常重要的价值。随着新型材料开发、特种光纤制备及高功率光纤激光等领域的不断发展,全光纤中红外超连续谱光源在输出功率、光谱宽度等方面取得了重大突破。近年来,已报道的基于氟化物光纤的中红外超连续谱光源稳定输出功率已达几十瓦。然而,受限于氟化物光纤材料的本征
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相变存储器(PCM)已被公认为下一代最具前景的新型非易失性存储技术之一,因其有着较快的存储速度、较高的存储密度、可重复利用以及多值存储等诸多优势。PCM是利用相变材料在非晶态和晶态之间较大的电学性质差别来实现数据存储。相变材料的性质决定了PCM的性能,其性质优化是PCM研究的热门之一。目前,Ge-Te基及Sb-Te基相变材料因综合性能较平衡,是研究较多、发展快速的相变存储材料体系。实际应用中,Ge
2μm大能量脉冲激光器在生物医学、材料加工、光通信和国防等领域具有广泛应用。特别地,全光纤化的2μm大能量脉冲激光器结构紧凑且稳定性好,已成为激光领域的重点研究对象。目前,2μm脉冲激光主要通过调Q技术和锁模技术来实现。在调Q技术中,基于低维纳米材料的被动调Q技术因其制备简便、成本较低受到广泛关注,但材料本身往往存在严重热累积效应,使得输出脉冲能量受限。本文采用Bi2Se3作为可饱和吸收体,通过腔