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1.
针对线鄄圆极化转换反射阵单元设计中存在的参数相关联、不易精确得到单元尺寸的设计难题,提出 了基于独立、对称条件的设计方法,该方法将相移补偿特性分析和极化方式控制两者“去相关冶独立研究,为线鄄圆极 化转换反射阵整体设计和单元结构构建提供了崭新的思路。采用此方法并结合双层堆叠十字振子结构设计并实现 了宽带线/ 圆极化转换反射阵天线,其1dB 增益带宽为24%,3dB 轴比带宽为35%,口径效率最高为48. 7%。  相似文献   
2.
针对目前多波束切换天线研究中存在的带宽窄、性能低等问题,通过基于Butler 矩阵的馈电网络整体结构设计和差分移相器快速设计方法研究,实现了具有23%带宽的宽带多波束合成网络;通过V 形缝隙矩形贴片和变形双仔枝节耦合馈电设计,展宽了微带阵列单元天线带宽;设计实现了4×2个阵元的宽带、高增益、多波束移动通信天线系统,测试结果表明:在整个工作频段内该天线系统四个波束能够无缝覆盖90°工作扇区,驻波比小于1.5,波束增益达到16dBi。  相似文献   
3.
提出了一种采用频域反射计法分析天馈系统性能参数的方法,并对测量误差进行了讨论。该方法将频域测量的数据(矢量)转换到时域,获得故障距离DTF(distance—to—fault),以有效了解天馈系统内部的细微特征。应用该方法,可以在天馈系统出现重大故障前发现细小的、难于确认的问题,打破了传统的故障之后再修理的维护方法。计算机仿真结果表明,采用频域反射计法分析天馈系统性能参数的细微特征是可行的。  相似文献   
4.
可重构天线采用同一个天线或天线阵,通过引入开关器件控制天线的辐射结构来实现工作模式的转换,使其具有多个天线的功能.文中阐述了矩形环可重构天线工作的基本机理,为实现满足不同环境对天线性能的要求,利用Matlab对矩形环可重构天线进行建模,将遗传算法与矩量法相结合,对天线的性能进行搜索寻优.为进一步提高天线分析速度,从广义角度把天线的开关当作加载元件处理,利用Sherman-Morrison-Woodbury公式减少阻抗矩阵的计算量,提高天线特性参数的计算速度,改善了现有商业软件对天线仿真分析耗时大的问题,显著提高了效率.  相似文献   
5.
设计了一种宽带圆极化介质谐振器天线,天线可应用于全球卫星导航定位系统(GPS)和无线宽带通信系统中。构建了一种鼠笼形的宽带一分四90°相移功分微带馈电网络,采用缝隙耦合对介质谐振器馈电。天线结构紧凑,其阻抗带宽从1.03GHz—1.82GHz,阻抗带宽为53.2%。低于3dB的轴比带宽从1.09GHz-1.83GHz。半功率波瓣宽度为70°,圆极化波瓣宽度(AR〈3dB)超过100°,天线的工作频段覆盖了现有的卫星导航定位系统(SNS),适合做卫星导航定位接收机天线。  相似文献   
6.
针对对数周期阵列天线波束合成中的相位中心问题,提出基于最小二乘的可变相位中心计算方法,分别计算俯仰面和方位面的相位中心,天线的相位中心取二者的平均值可得到较为理想的结果;根据计算得到的相位中心,采用基于正弦插值基函数的矩量法对对数周期阵列天线波束合成特性进行了仿真分析,结果表明固定长度电缆加移相器移相,插损大,移相量与相位中心的变化同步难以实现,数字移相方法可以较准确地实现同相合成,是较为可取的方法。  相似文献   
7.
天线在载体运动过程中会产生动态指向偏差,影响探测效果。稳定平台是用来稳定天线指向的一种自动调节装置。介绍了一种天线稳定平台控制系统的设计、原理及实验结果。它主要由速度控制,位置控制两部分电路组成.其中使用光纤陀螺仪测定平台实时姿态,通过PC/104嵌入式工控机分析运算,经光电编码器与交流伺服电机组合驱动平台以实现天线指向的稳定。实验结果表明该稳定平台控制系统能够满足对天线指向稳定的控制要求。  相似文献   
8.
提出以信噪比作为可重构天线寻优过程的评价函数.采用遗传算法作为系统的寻优算法,并对其参数设置进行研究.利用信号发生器产生的信号对可重构天线系统进行测试,实验数据表明,文章中提出的直接以信噪比作为评价函数的可重构天线寻优算法,可以使可重构天线系统有效提高目标接收信号的信噪比,并在一定程度上抑制干扰信号,提高系统性能.  相似文献   
9.
自适应引导进化遗传算法   总被引:5,自引:0,他引:5  
该文提出一种自适应引导进化遗传算法。算法中采用佳点集方法产生初始种群,结合保留精英个体策略,对种群进行分割,各子种群并行交叉变异,且其中一个子种群为随机产生的。为提高算法收敛速度,分别对各子种群中较优个体进行优秀基因位统计,据此对其它个体采取一种自适应引导变异操作。通过将算法运行过程建模为有限齐次马氏链,证明了算法的全局收敛性和收敛快速性。实验结果表明,自适应引导进化遗传算法较其它的遗传算法在收敛速度和准确度上都有较大提高。  相似文献   
10.
设计了一种新型的宽带圆极化微带天线,天线由两个完全相同的矩形微带贴片组成,采用微带线馈电方式为天线的上层微带贴片进行不对称馈电,下层贴片作为天线的部分地。天线从整体上是一个互补结构,根据圆极化产生的原理,在与馈电微带线相垂直的地方,开一条缝隙,产生正交的表面电流,调节天线的主要参数,使产生等幅正交的空间电场分量,从而产生圆极化波。通过增加十字形调谐结构,调节天线高频段的阻抗带宽和轴比带宽。天线在中心频率2.55 GHz处阻抗带宽(S11<-10 dB)为151%(0.8 GHz^4.5 GHz),天线的轴比带宽(AR<3 dB)为82.3%(1.5 GHz^3.6 GHz)。  相似文献   
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