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也是深度學習的方法,我們嘗試了一下用深度學習的思路去解決復(fù)雜環(huán)境的特征優(yōu)化和識別以及目標運動狀態(tài)的識別,也取得了一些成果。 謝謝大家!西安電子科技大學副教授、青托 程文馳分享《基于渦旋電磁波的無線通信》: 我們做無線通信的都知道,隨著大家對兩類資源應(yīng)用的越發(fā)充分,隨著大家經(jīng)常應(yīng)用的正交資源的應(yīng)用,很難有新的正交資源。在傳統(tǒng)的電磁資源給我們提供兩種,一個是自旋角動量,一個是軌道角動量,利用新的資源可以通過現(xiàn)實解決效率瓶頸的問題。 什么是電磁渦旋?電磁渦旋本質(zhì)上是在電磁波的基礎(chǔ)上疊加一個相位旋轉(zhuǎn)因子,其引入了軌道角動量,波前是螺旋的。當這個L不同的時候,不同的模態(tài)之間是互相正交的。這樣從理論上我們就可以給無線通道提供無窮正交的模態(tài)。 國內(nèi)外對于這方面的研究情況是什么呢?首先是1992年就發(fā)現(xiàn)光子可以實現(xiàn)角動量傳輸,一直到2011年進行了一個傳輸試驗400多米的渦旋傳輸,以及到2015年相對應(yīng)的一些研究。到了2015年之后,大家認為電磁渦旋是一個新興的,但是極具潛力的無線通信技術(shù)。 我們還面臨幾個難題,第一個就是電磁渦旋波如何高效產(chǎn)生與檢測。第二個就是為了達到這個效果,我們產(chǎn)生這樣一個電磁渦旋波,我們怎么樣來在空間上保持高效復(fù)用的傳輸。第三個,電磁渦旋波如何有效傳輸,當一個渦旋加上去的時候,是呈現(xiàn)一個渦旋狀,這個時候空間信道的機理仍然是需要進一步研究。最后一個問題是我們研究這樣的技術(shù)不能跟原有的傳統(tǒng)技術(shù)相沖突,電磁渦旋波與現(xiàn)有通信體制這樣一個兼容性的問題。