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11.
该文运用一种改进的粒子群优化算法对不等幅激励的矩形平面阵列天线的最大旁瓣电平进行了优化,采用对全局最优粒子微扰和跳变的惯性权重策略,并使用粒子群算法本身对参数组合进行了优化选择。新算法大大改善了优化速度和收敛精度。对二维阵列天线旁瓣电平优化和稀疏阵列方向图综合的良好结果也证明了该方法的有效性。  相似文献   
12.
校正系统对于解决数字波束形成天线实现过程中的通道幅相失配等问题具有非常重要的意义.根据一种基于并行正交码的校正算法,采用并行化设计方法,结合先进的FPGA器件,设计了一个下行波束形成天线阵列的校正系统,并给出了该校正系统运行速度和校正效果的分析,证明了该校正系统能完全满足下行波束形成中实时校正的需求.  相似文献   
13.
本文提出了将全电荷格林函数用于测度不变方程(MEI)法中,即将全电荷格林函数代替完全格林函数积分以求得测量函数从而决定测度不变方程.并以这种MEI法计算了某些多导体互连线的分布电容矩阵.  相似文献   
14.
给出了一种基于802.11b/g下的双模电路设计,该电路能很好地应用于2.4GHz和5.8GHz两个工作频段,并能实现全向和定向两种工作模式的转换。仿真结果表明,该电路有良好的回波损耗和传输特性,可以较好地满足无线局域网中的应用。  相似文献   
15.
基于方向图拓展和FFT的阵列快速综合法   总被引:3,自引:2,他引:1  
基于阵列方向图自身的周期特性,将方向图近似地拓展至不可见区域,使任意间隔阵列的方向矢量成为空间正交基,以便采用快速傅利叶变换算法,并通过迭代过程中迭代目标方向图的逐次改变,最终实现了阵列方向图的快速综合。数值计算结果和计算量分析表明,和现有方法比较,算法的收敛速度获得了很大的提高。这对于大规模的阵列,其优越性更加明显。  相似文献   
16.
提高紧耦合天线的隔离度是雷达、通信和电子对抗等许多领域中提升系统性能的技术之一,目前的方法大多以牺牲天线辐射效率为代价。研究了一种基于反相耦合相消理念的去耦方法,可以在极小间距情况下实现天线单元之间的高隔离度,并且保持较高的天线增益。利用一种微带双天线结构来验证这一方法,这种结构的两个天线都工作于1.8 GHz,相互间的间隔为10 mm(1/16波长),仿真和实验结果说明,两个天线间的隔离可以低于-20 dB。经仿真结果显示该结构中的天线增益要大于0 dB,与不经隔离设计时的同结构同尺寸天线差别约1 dB。初步实现了在较小地影响辐射性能的前提下实现紧耦合天线之间的高隔离目标。  相似文献   
17.
针对方向回溯阵列中收发异频带来的波束指向误差, 提出了一种基于波束空间预识别的指向修正方法.从方向回溯阵列的一般模型出发, 推导频偏造成的波束指向误差, 并确定相位补偿量与接收信号角度的函数关系.通过阵元空间到波束空间的转换判断接收信号角度区间, 确定近似相位补偿量, 实现异频收发下方向回溯阵列指向误差的修正.仿真结果表明:修正后指向误差降低了一个量级并且抗噪声能力提升.相比现有方法, 本方法立足方向回溯阵列的基本架构, 实现简单, 补偿效果明显, 抗噪声能力强, 为方向回溯阵列在异频收发领域的应用提供了新思路.  相似文献   
18.
针对地面集群无线电通信800 MHz频段和无线局域网5 GHz频段, 融合共口径技术和多输入多输出技术设计了一种新颖四单元双模式天线, 该无线局域网天线采用双层微带结构结合多输入多输出技术, 实现高通信容量; 集群通信天线采用单层空气微带结构结合贴片耦合馈电技术, 并与无线局域网天线共口径设计, 实现多天线小型化.仿真和测试结果表明:集群通信天线(驻波比小于2)的阻抗带宽为806~866 MHz, 天线增益大于6 dBi; 无线局域网天线的阻抗带宽为4.9~6.1 GHz, 天线增益大于8 dBi; 各天线间的端口隔离度大于22 dB, 无线局域网天线的包络相关系数远小于0.01, 满足多输入多输出天线的分集要求.  相似文献   
19.
对用于波束形成的最小二乘广义模值算法(LSGMA)在多种信号环境下的收敛性能进行了分析;在此基础上提出一种新的多用户盲波束形成算法--迭代最小二乘广义模投影(ILSP-GMA)算法,克服LSGMA算法当恒模干扰信号强于所需信号时会错误收敛的缺陷.仿真结果表明该算法可有效适用于多用户情况,并可获得较原迭代最小二乘投影算法(ILSP)更快的收敛速度.  相似文献   
20.
提出了一种新颖的小型共面波导馈电超宽带(UWB)天线.该天线是基于开环谐振器(SRRs)的结构变形而来,设计时共采用了三对成等差数列的开环谐振结构作为天线的辐射面,同时为了获得较好的超宽带频率特性,馈电微带线采用了渐变微带线共面波导馈电结构.通过数值仿真计算获得了优化后的天线几何尺寸,并且加工制作了一副天线,对天线的回波损耗特性、方向图以及增益都进行了测试.测试结果显示该天线具有良好的超宽带特性和较高的增益.  相似文献   
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