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31.
介绍武汉某超高层钢结构主体顶部钢塔架及天线结构工程中“投点定位、杆球闭合”施工法的成功运用,对施工过程中的纠偏处理进行分析。 相似文献
32.
33.
表面波引起的收发天线耦合是影响天线接收性能的重要因素。天线表面覆盖天线罩后,耦合信号能量明显增强,通过分析天线罩对表面波的激励作用,找到敏感参数,进而提出了降低耦合的方法,并通过仿真和实测验证。 相似文献
34.
对于全球卫星导航系统的接收终端,抗干扰处理能够提高其干扰容量,是一项非常重要的工作。提出了一种改进的基于双极化天线阵列的联合极化-空域自适应处理方法进行干扰抑制。仿真实验表明,此方法能够有效降低干扰性,并且不需要知道干扰信号的先验信息,能够适用于卫星导航信号处理。 相似文献
35.
设计一种微带天线,以该天线为基础进行飞行器天线布局设计,并考虑遮挡的判断问题。模型仿真采用多层快速多极子和有限元的方法混合求解,设置混合场积分方法提高收敛性,解决了电大尺寸模型复杂电磁场的计算问题,兼顾运算速度和精度,得出并分析飞行器上3天线、4天线、5天线以不同方式布局的远场方向图仿真结果,并提出一种方向图评估法则,对飞行器天线布局有一定参考意义。 相似文献
36.
基于误差反向传播(BP)神经网络的函数逼近特点,提出了一种运用BP神经网络在毫米波被动探测中计算目标辐射温度的方法。仿真结果表明,该方法对毫米波被动式辐射计目标辐射温度的计算具有较高的精度,能够较好的拟出目标辐射温度因子的信息曲线及误差曲线,对目标中心的识别具有较好的效果。该方法对提高制导精度有一定的重要意义。 相似文献
37.
无线电脉冲引信海面回波建模及仿真是根据无线电脉冲引信的探测特点和海面物理反射特性进行的建模仿真。根据无线电脉冲引信采样量化间隔,划分海面有效照射区域的等距离等值线,并由导弹飞行姿态和引信天线波束宽度确定海面有效照射区的等视线角等值线。再根据等距离等值线和等视线角等值线的交点,计算天线主波束照射面积和天线副瓣照射面积的合成功率,以此得到一个表示海面散射特性的冲击函数,用此函数和输入脉冲信号卷积得到无线电脉冲引信海面回波信号的数学模型,从而为仿真研究脉冲引信低空工作性能提供必须的仿真基础。 相似文献
38.
采用逆投影算法对观测天线不同方向辐射场的仿真数据进行成像处理,获取其辐射强度的分布图像,并引入偶极子辐射中心的概念,采用参数估计法对天线辐射场进行分解并合成,合成结果与直接计算的不同距离的天线辐射场分布数据吻合较好,有效地解决了近场散射建模中天线辐射场的描述问题。同时,该方法也可应用于双站RCS数据压缩、天线反设计及雷达仿真应用等方面。 相似文献
39.
Maryam Mohammadifar Pejman Mohammadi Yashar Zehforoosh 《International Journal of Circuit Theory and Applications》2020,48(9):1544-1553
A new design of the dual-band and dual-polarized base station antennas for supporting the mobile communication systems operating at the GSM/DCS/PCS/UMTS and LTE frequency bands is presented. A wide input impedance matching bandwidth is achieved due to a trident-shaped feeding technique. Two printed dipoles, which are located perpendicularly to each other and fed by stepped-microstrip lines, establish the proposed antenna. In addition, by locating a low-profile cavity-backed structure, as a metal reflector under the antenna, bidirectional radiations of the dipoles are switched to unidirectional radiations with an increase in the gain of the antenna. Measurement results indicate that the proposed antenna is suitable for base station applications at the operating frequencies of 800/900/1800/1900/2300 MHz. The isolation is better than 20 dB, and peak gains of 10.08 and 9.96 dBi are attained at port-1 and port-2, respectively. Furthermore, the HPBWs of the antenna in H-plane is more than 61° for each port. The overall dimension of the antenna is 168 × 168 mm2, which is mounted upon a 222 × 222 mm2 cavity-backed structure with a depth of 42 mm. 相似文献
40.