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相似文献
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1.
一种用于CDMA系统的新型智能天线   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了一种用于CDMA繁华诉新型智能天线。这种智能天线采用近似等旁瓣方向图,加权矢量无需预先预测、校正,可由累加、平均算法获得,具有良好的工程实现性。本文提出的智能天线与自适应智能天线具有相似的扩容能力,但它无需迭代、响应速度快、鲁棒性也更好。  相似文献   

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本介绍了卫星地面接收系统中所用到的器材、卫星地面接收天线位置的选择、卫星地面接收天线的具体调整方法和卫星节目的接收。以及相关需要注意的几个问题。  相似文献   

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一般单轴天线跟踪误差较大,而本文介绍的单轴天线跟踪误差小于0.01°,从而扩大了它的应用范围。  相似文献   

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本文提出了一种用于CDMA系统的新型智能天线。这种智能天线采用近似等旁瓣方向图,加权矢量无需预先测量、校正,可由累加、平均算法获得,具有良好的工程实现性。本文提出的智能天线与自适应智能天线具有相似的扩容能力,但它无需迭代、响应速度快、鲁棒性也更好。  相似文献   

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在CDMA系统中天线系统的调整对CDMA系统整体性能都会产生影响,本分析了天线系统的干扰和天线系统对小区覆盖的影响,讨论了天线系统的调整在CDMA无线网络优化过程中的应用。  相似文献   

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本文对邻频干扰问题、天线调配网络问题以及传输馈线和地网等存在的问题进行了分析,通过对天线系统的改造与调整,有效地阻塞了邻近频率信号的串入,提高了传输的效率,保证了全固态中波发射机的稳定运行。  相似文献   

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天线的选择和设置,作为天馈优化的重要环节,不仅决定了网络覆盖性能,还关系到网络的质量指标。随着天线技术的发展,各种新型天线的涌现,使得天线的选择和设置更加灵活。随着移动通信网络的迅猛发展,电调天线的大量使用,天线垂直下倾角的远程控制调节对提升网络优化效率发挥了重要作用。目前电调天线还存在不足之处:(1)天线工程参数未实现远程测量,天线参数设置通常需要携带工具上塔操作,不仅操作困难而且设置精度无法保证,给工程参数核查和校正造成了一定的困难;(2)水平方位角未能远程调整,多次的人工上塔操作,不仅在人力和物力方面投入巨大,也无法保证网络优化的准确性和高效率。  相似文献   

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近年来,国内外厂家开发了一些便携式卫星通信地球站,但基本都是采用在工作现场手动将天线安装在三角架上,然后根据地理位置、卫星信息通过查表、计算等方式.人工对星、人工调整极化的方法实现卫星通信。这种设备的缺点是工作效率低.携带运输不方便,操作不够方便。  相似文献   

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设计了一种新型的超宽带天线,具有小型化,2.0~10.6 GHz的工作带宽及全向性的特点。基于该超宽带天线提出了一种新的实现陷波特性的方法,在天线的地板上添加一个近似半圆的谐振单元,该单元与辐射部分通过一个通孔相连,并且所加的结构对原始超宽带天线的其他特性影响很小。同时给出了该方法的等效电路。仿真与实测结构均表明该超宽带天线驻波比(VSWR)小于2的阻抗带宽是2.0~10.6 GHz,天线在5.0~5.9 GHz处有明显的陷波特性,很好的覆盖了无线局域网(WLAN)(5.125~5.85 GHz)的工作频段。可以解决超宽带通信频段与WLAN间的电磁干扰问题,实现频谱兼容。  相似文献   

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同轴开关广泛应用于无线发射领域,如何安全、快速、自动地控制倒换成为发射机安全工作的重要一环,现自行研制的天线交换系统方便地匹配各种型号的同轴开关,并为发射机提供联锁保护、射频保护,设备自带的232接口方便地与计算机连接,可以实现手动控制切换和定时自动倒换功能,极大地提高发射机安全性和可靠性。  相似文献   

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设计了一种新型的超宽带天线,具有小型化,2.0~10.6GHz的工作带宽及全向性的特点。基于该超宽带天线提出了一种新的实现陷波特性的方法,在天线的地板上添加一个近似半圆的谐振单元,该单元与辐射部分通过一个通孔相连,并且所加的结构对原始超宽带天线的其他特性影响很小。同时给出了该方法的等效电路。仿真与实测结构均表明该超宽带天线驻波比(VSWR)小于2的阻抗带宽是2.0~10.6GHz,天线在5.0~5.9GHz处有明显的陷波特性,很好的覆盖了无线局域网(WLAN)(5.125~5.85GHz)的工作频段。可以解决超宽带通信频段与WLAN间的电磁干扰问题,实现频谱兼容。  相似文献   

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本文介绍了美国GTC的呼叫/同线系统,同时给出了在工程设计和施工中具有实用价值的内容。  相似文献   

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Sinuous天线是一种用途广泛的宽频带双极化天线。文中论述了Sinuous天线的工作原理,介绍了其主要特点以及Sinuous天线的设计方法,并给出了一个2GHz~18GHz Sinuous天线的仿真设计,仿真结果表明该天线在9∶1的带宽内具有较好的电性能。  相似文献   

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许多人可能会认为卫星电视的理论很复杂,需要涉及大量的数字知识。其实不然,只需少量的数字知识就可以理解这些原理。我们在这里对接收卫星电视的基本原理作个基本的介绍,以简单的方式描述可能遇到的各种各样卫星天线和前端组合的基本操作和功能。本文以讨论天线为主,着重介绍几种比较普遍的天线。 一、天线的基本知识 天线的作用是收集和接收远处的卫星发出的微弱的微波信号,把它引导到一点然后才开始处理。由此可知。天线具有内在的信号功率增益,可以使用各种安排来达到这个目的。最广为人知的天线是抛物面反射器(即碟  相似文献   

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为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦舍,天线的辐射效率和通信容量会降低。为了解决这一问题,从S参数的角度推导出了天线的正交辐射模式,提出了通过加入180。耦舍器来降低多个天线间耦合的方法。使用HFSS和ADS对设计好的710MHz天线进行联合仿真,结果显示加入耦舍器后,两个天线间的耦合明显减小。这种设计使得该天线可以很好地应用于LTE通信系统的移动终端。  相似文献   

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