自适应波束形成是智能天线的关键技术,其核心是通过一些自适应波束形成算法获得天线阵列的最佳权重,并最终最后调整主瓣专注于所需信号的到达方向,以及抑制干扰信号,通过这些方式,天线可以有效接收所需信号。在实际应用中,收敛性,复杂性和鲁棒性的速度是在选择自适应波束形成算法时要考虑的主要因素。本文聚焦于最小均方(LMS)算法和样本矩阵求逆(SMI)的算法,分析了它们的性能,并在Matlab的帮助下将这两个算法应用于自适应波束形成。
上传时间: 2013-11-23
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多输入多输出(MIMO)天线系统是发送端和接收端同时采用多个天线单元的分集接收系统。具有T M 副发送天线、R M 副接收天线的MIMO 系统模型。
上传时间: 2013-10-31
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本篇论文,主要是设计应用于GSM和CDS系统之线性极性化双频曲折天线,天线的两个操作频率分别为900MHZ和1800MHZ.比较曲折型天线原型,加入矩形贴片的曲折型天线及加入矩形环路之曲折型天线于自由空间中.
上传时间: 2013-11-05
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1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
标签: 微带天线
上传时间: 2013-11-21
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影响无线通讯可靠性和距离的几个因素无线通信距离的主要性能指标有四个:一是发射机的射频输出功率;二是接收机的接收灵敏度;三是系统的抗干扰能力;四是发射/接收天线的类型及增益。而在这四个主要指标中,各国电磁兼容性标准(如北美的FCC、欧洲的EN 规范)均只限制发射功率,只要对接收灵敏度及系统的抗干扰能力两项指标进行优化,即可在符合FCC或CE 标准的前提下扩大系统的通信距离。一影响无线通信距离的因素1、地理环境通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地, 这也是通常用来评估无线通信设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越大,特别是金属物体的影响最大。一些常见的环境对无线信号的损耗见下表根据路径损耗公式:Ld=32.4+20logf +20logd f=MHZ d=Km 可知信号每损耗6dB,通讯距离就会减少一半!另一个因素就是多路径影响, 所以如果无线模块附近的障碍物较多时也会影响通讯的距离和可靠性。2、电磁环境直流电机、高压电网、开关电源、电焊机、高频电子设备、电脑、单片机等设备对无线通信设备的通信距离均有不同程度的影响。3、气侯条件空气干燥时通信距离较远,空气潮湿(特别是雨、雪天气)通信距离较近,在产品容许的环境工作温度范围内,温度升高会导致发射功率减小及接收灵敏度降低,从而减小了通信距离。
上传时间: 2013-11-13
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介绍了轮胎爆胎预警系统的原理、发展及应用,重点分析了在爆胎预警系统硬件设计中的两个重要环节:一是通过改进电池设计以及LF低频唤醒技术来延长系统总的工作时间,二是通过检测端天线的设计来加强数据的传输效率。与传统技术相比,这些改进在系统功能、实物尺寸和运行成本上都有所改善,具有一定的实用价值,为爆胎预警系统的广泛应用打下一定基础。
上传时间: 2014-01-15
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使用Matlab编制的3D-FDTD程序,程序中使用拉夫等效原理进行时谐场外推.程序中给出了阵子天线的注释代码.
上传时间: 2013-12-20
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利用不均一分割的FDTD解析程序,为了适应正确表现小型天线的局部部位的细小构造,还有包含电介质材料的电磁场问题而由本研究室开发的解析法。这种解析法可以提高解析效率,并且因为正确表现天线的细小构造,也可以达到提高解析结果精度的目的。
上传时间: 2015-08-12
上传用户:hullow
IA4420 工作在315/433/868/915MHz 频段(IA4421 工作在433/868/915MHz 频段); 2. 低电压工作,工作电压2.2V~5.4V; 3. 低功耗模式,待机电流0.3uA; 4. 调制模式FSK,并具备高度集成的PLL; 5. 低发射功率、高接收灵敏度设计,发射功率5~10 dbm 可调,接收灵敏度-109 dbm; 6. 内置时钟输出,可省掉MCU 的晶振; 7. 传输数据率高,数字信号可达115.2 kbit/s,模拟信号可达256 kbit/s; 8. 发射频偏与接收带宽可调; 9. 内部有数字滤波器,并可以根据要求选择不同的方式; 10. SPI 的控制接口,方便使用; 11. 接收时有数据同步码识别器,系统检测同步码后将后面的数据输出; 12. 有16 位的收发缓存器,用来缓存接收到或要发送的数据(接收数据有两种方式,用户可以按需选择); 13. 有低电压检测器,从2.2-5.4V 可调; 14. 有定时唤醒功能,定时时间可达几天; 15. 天线的兼容性强,有天线自动调节功能,并可采用PCB 或外置天线; 16. 工作温度范围-40~85,储存温度范围-55~125℃; 17. 采用微小TSSOP16 封装。
上传时间: 2014-10-30
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波束形成就是从传感器阵列重构源信号。(1)、通过增加期望信源的贡献来实现;(2)、通过抑制掉干扰源来实现。经典的波束形成需要观测方向(期望信源的方向)的知识。盲波束形成试图在没有期望信源方向信息的情况下进行信源的恢复。 波束形成技术的基本思想是:通过将各阵元输出进行加权求和,在一时间内将天线阵列波束“导向”到一个方向上,对期望信号得到最大输出功率的导向位置即给出DOA估计。 虽然阵列天线的方向图是全方向的,但阵列的输出经过加权求和后,却可以被调整到阵列接收的方向增益聚集在一个方向上,相当于形成了一个”波束”。这就是波束形成的物理意义所在。
上传时间: 2014-01-14
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