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一、基本原理
对于智能天线来说.事实上并不存在“智能”的天线设备,只有“智能”的天线系统。智能天线系统结合了天线阵列和使天线系统智能化的数字信号处理算法。 相似文献
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该文论述了移动通信系统中的智能天线技术,给出了智能天线的概念、工作原理及其实现方法。同时,文中讨论了智能天线技术对移动通信系统性能的影响,并指出了智能天线应用于移动通信系统的技术挑战及发展方向。 相似文献
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未来移动通信系统中的智能天线技术 总被引:5,自引:0,他引:5
智能天线采用数字信号处理技术形成定向波束,可以高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号。实现智能天线可以采用组件空间处理方式和波束空间处理方式。分析了在时分多址方式下的智能天线系统结构;介绍了智能天线技术研究的进展情况。 相似文献
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智能天线技术是目前无线通信领域最主要突破之一。主要介绍了智能天线技术的主要类型及其基本特征,分析了智能天线对系统性能的改善,最后探讨了智能天线技术在WiMAX系统的应用情况。 相似文献
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几种多天线系统的信道容量比较 总被引:3,自引:1,他引:2
分布式天线、智能天线和扇区天线是三种能大大提高无线通信系统容量的技术,本文比较了这三种多天线系统的信道(Shannon)容量.假设每个用户在所有接收天线上的总功率相等,分析表明分布式天线和扇区天线的信道容量远大于智能天线的信道容量,而传统的观点认为智能天线在抑制干扰时要比扇区天线的性能更好,从而获得更大的系统容量.另外我们分析了分布式天线在渐近条件下的信道容量,即用户数K和载波数M都趋近无穷大,而保证α=K/M一定.分析表明在α较大时,分布式天线与比扇区天线的信道容量差趋近常数0.44比特/秒/维,但是如果考虑分布式天线的分集增益,那么分布式天线的信道容量要远大于扇区天线. 相似文献
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智能天线是自适应天线技术、数字信号处理技术与软件无线电技术结合的产物,近年来成为移动通信领域中的一个研究热点。智能天线是解决频率资源匮乏的有效途径,同时还可以提高系统容量和通信质量,并能删除或抑制干扰信号。研究智能天线技术不仅是移动通信领域的迫切需要,也是国防建设的一项基本需求。本文阐述了智能天线的研究现状及相关技术,分析了智能天线技术的发展趋势,介绍了智能天线在军事中的应用,并提出了需要解决的关键技术问题。 相似文献
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首先介绍了近年来智能天线的大体研究现状,对在该领域开展研究较早且较成熟的日本和欧洲进行了重点介绍;随后从模拟与数字智能天线、单RF通道与多RF通道智能天线以及普通智能天线与MIMO三个角度,结合相应的技术方案对不同技术类型各自的特点和优缺点进行了比较。最后,讨论了智能天线应用于移动通信的优势,着重介绍了日本ATR研究所研制的可用于移动终端的ESPAR天线。 相似文献
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未来移动通信系统中的智能天线技术 总被引:22,自引:0,他引:22
文章论述了智能天线技术在未来移动通信系统中的重要作用。阐明了智能天线技术的不同实现方式;组件空间方式及波束空间方式,进而分析了在时分多址方式下实现智能天线的系统结构。最后中,结合智能天线技术的应用进展,探讨了实现智能天线技术的难点,并讨论了自适应天线与多波束天线相结合的新方案。 相似文献
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智能天线教学实验系统的实现 总被引:2,自引:0,他引:2
智能天线是移动通信系统中广泛采用的一种新技术.本文主要介绍在移动通信实验箱中增加智能天线实验功能时对智能天线阵列类型、下行波束赋形、上行波束成形和天线校准等关键算法的选择以及智能天线教学实验系统的整体实现方案.由于实验系统可对信道环境等实验条件做适当简化,因而可以通过合理设计,在不影响实验效果的前提下,降低实验系统的复杂度和成本. 相似文献
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智能天线在现代通信中的应用愈来愈广泛,在智能天线系统中,最核心的就是在波束形成中选择合适的算法.本文简单介绍了智能天线的基本原理,分析了LMS-DRMTA算法的原理、结构、算法复杂度和优缺点. 相似文献
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文章从技术层面介绍了智能天线的基础技术、波束赋形技术和自适应算法,介绍了TD-LTE中智能天线的单流波束赋形、双流波束赋形技术及相关算法,分析了智能天线在TD-LTE中的应用情况,最后简述了智能天线技术的发展态势。 相似文献