可重構天線的概念最早是在1983年的專利中提出的。按照其重構功能,主要可分為頻率可重構天線和方向圖可重構天線。##在這三種模式下天線的諧振頻率都在10.9GHz附近。當|S11|小于-10dB時,三種模式的公共頻帶從10.74GHz到11.0GHz,相對帶寬約為2.4%。
2014-03-17 16:34:08
3384 
在本文中,我將介紹毫米波(mmW)波束成形和天線技術的各個方面以及我認為有趣和獨特的技術設計實例。 波束成形 波束形成網絡(BFN)用于將來自小天線的信號組合為比單獨的每個單獨天線更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:22
17431 在不同的雷達應用中,選擇不同的天線波束用以滿足特定的需求和應用場景。各種天線波束具有獨特的特征和性能,它們能更好地適應不同的雷達任務。下面,我們簡單探討一下不同的天線波束及其用途。
2023-09-05 10:28:40
4356 
,獲得最佳波束。自適應算法首先確定準則,常用有最大似然、最大信噪比SINR、最小均方誤差MMSE、最小方差,具體產品選擇其中一種,圖7-3表示形成波束智能天線框圖。 圖2 波束成型智能
2009-06-15 08:55:34
30dB。使用大量天線單元并控制能量方向,稱作波束賦形,可以實現這個目標。波束賦形技術通過分配給每個用戶設備(UE) 的信號只瞄準相應的單個用戶設備,顯著降低了能量消耗。而沒有使用波束賦形的基站,未被UE
2019-06-10 07:36:36
在天線的方向圖可重構方面,目前的研究主要集中在采用八木形式的結構上。即通過開關控制來改變反射器或引向器的有效諧振長度,從而實現反射或者引向作用,使天線的輻射方向發生變化。但是,這種方式需要多個天線
2019-07-31 08:01:51
了對獲得更多信道的需要。而獲得更多信道是非常困難并昂貴的。可重構波束天線的獨特三自由度有助于降低敏感的3G和4G網絡中的干擾和提供最佳的可能覆蓋模式。 為獲得最佳性能而限制干擾 在所
2019-06-11 07:31:19
可重構體系結構分為哪幾種?典型動態可重構系統結構有哪幾種?動態可重構系統有哪些應用實例?
2021-04-28 06:13:00
可重構體系的結構是由哪些部分組成的?可重構制造系統有哪些應用?
2021-09-30 06:18:17
可重構平臺下AES算法的流水線性能怎么優化?
2021-04-28 06:46:52
有限的硬幣型電池)獲得的無線射程主要取決于天線的設計、塑料外殼以及良好的PCB布局。對于芯片和電源相同但布局和天線設計實踐不同的系統,它們的RF(射頻)范圍變化超過50%也是正常的。本應用筆記介紹了最佳實踐、布局指南以及天線調試程序,并給出了使用給定電量所獲取的最寬波段。
2019-05-21 08:51:28
。波束賦形(Beamforming,BF)是自適應陣列智能天線的一種實現方式,是一種在多個陣元組成的天線陣列上實現的數字信號處理技術。波束賦形的目標是根據系統性能指標,形成對基帶(中頻)信號的最佳組合
2019-06-17 06:13:39
可重構設計是指利用可重用的軟、硬件資源,根據不同的應用需求,靈活地改變自身體系結構的設計方法。FPGA器件可多次重復配置邏輯的特性使可重構系統成為可能,使系統兼具靈活、便捷、硬件資源可復用等性能
2011-05-27 10:22:36
按極化方式分類: 線極化天線、 圓極化天線按波束寬度分類:窄波束天線、寬波束天線按天線場分布分類:近場天線、遠場天線
2018-11-17 09:27:36
等)作系統廣播。而指向性波束承載業務信道(DPCH)主要對指定用戶方向進行業務波束賦形,減少對其他方向用戶的干擾。8陣元智能天線平面陣是由8個相隔一定間距的天線陣元依次排列而形成的直線陣列。通常天線
2010-09-08 17:42:54
控制端口,配合本公司獨有的多波束天線,可以實現智能化標簽讀取的功能。(1)成熟穩定的工業設計,保證讀寫器在惡劣的車載環境下運行無憂。(2)獨有的天線控制端口,配合本公司的多波束天線,可以實現標簽智能
2022-01-15 10:04:20
均在結構上與相鄰天線的輻射圖組合形成稱為主瓣的有效輻射圖。主瓣在期望位置發射輻射能量,而根據設計,天線負責破壞性地干擾無用方向上的信號,形成無效信號和旁瓣。天線陣列設計用于最大化主瓣輻射的能量,同時將
2019-10-01 08:30:00
“波束賦形”這個概念可以拆分成“波束”和“賦形”這兩個詞來理解。“波束”里的波字可以認為是電磁波,束字的本意是“捆綁”,因此波束的含義是捆綁在一起集中傳播的電磁波;而賦形可以簡單地理解為“賦予一定
2020-06-20 07:50:49
波束賦形的目標是根據系統性能指標,形成對基帶(中頻)信號的最佳組合或者分配。具體地說,其主要任務是補償無線傳播過程中由空間損耗、多徑效應等因素引入的信號衰落與失真,同時降低同信道用戶間的干擾。因此
2019-08-16 06:02:18
波束賦形(Beamforming,BF)是自適應陣列智能天線的一種實現方式,是一種在多個陣元組成的天線陣列上實現的數字信號處理技術。它利用有用信號和干擾信號在DoA(到達角)等空間信道特性上的差異
2019-08-16 07:49:45
,并且 (2) 感覺我正在修補一個潛在的問題而不是修復它. 所以,問題是,什么是調整電路板以獲得最佳性能的最佳方式?天線向上、向下、側向?(是的,我已經閱讀了有關方形彎頭天線的耦合線程,但不會去那里
2023-04-12 06:16:30
場景中的多徑傳播、干擾和用戶移動性,從而驗證和優化波束賦形算法的性能。以下是具體配合優化方法及實施步驟:一、信號發生器在波束賦形優化中的核心作用
模擬多徑信道環境
功能:生成包含多徑時延、角度擴展
2025-08-08 14:41:35
不外乎 有兩個手段,一是增加載頻載扇,另一個就是增加基站??墒菬o線通信發展到現在,隨著用戶越來越多,基站密度越來越大,基站配置越來越高甚至滿載,網絡擁塞 頻頻出現,我們對熱點地區的擴容似乎出現了一個新的瓶頸。本文,將在無線網絡天饋現場工程實施方面詳細分析怎樣利用康普安德魯德雙波束天線來改善此類現象。
2019-06-13 06:01:19
反映了波束形狀、天線增益、副瓣等特性。波束的指向始終與等相位面垂直,而等相位面由陣元間的饋相關系確定,因此在各個陣元都是等幅饋電情況下,線性陣的波束方向圖函數為sinc函數??梢酝ㄟ^陣因子來計算相控陣
2020-05-23 08:22:17
列信號進行處理,可以獲得優良的波束性能,方便地得到超分辨和低副瓣的性能,實現波束掃描、自校準和自適應波束形成等。正是由于以上特點,DBF技術的成功應用必將對現代雷達技術的發展產生重大的影響。在數字波束
2020-11-25 06:49:42
和ASIC電路高速性的解決方案。在筆者所從事的系統設計中,當模擬器件的一些性能改變但又不能及時更新調整后端的數字基帶處理時,比如濾波器由于工作時間過長引起的溫漂特性所帶來的影響,此時就可以用可編程模擬器件替代一部分前端固定模擬器件,進而可以實時的對FPGA模塊進行動態可重構操作,最終達到系統性能的最優化。
2019-07-10 07:56:06
本文用三角形貼片作為八木天線單元,構成了一種方向圖可重構天線。通過在寄生貼片上蝕刻簡單的矩形槽,并安裝開關,實現了天線輻射方向圖朝三個不同方向偏轉。與文獻中提出的矩形貼片結構的八木天線相比,槽的結構更簡單,且開關數量更少。
2021-05-19 06:09:55
目前,各種通信系統發展的重要方向之一是大容量、多功能、超寬帶。通過提高系統容量、增加系統功能、擴展系統帶寬,一方面可以滿足日益膨脹的實際需求,另一方面也可以降低系統成本。而天線作為各種無線通信系統的前端,其性能對于通信系統整體功能具有重要的影響,因此也相應的對其提出了諸如多頻、寬帶、小型化等要求。
2019-08-12 06:53:05
如何降低可重構系統的整體功耗?有什么方法能使可重構系統的性能和功耗需求之間達到平衡?
2021-04-08 07:09:23
可重構技術具有什么優點?怎么實現基于FPGA可重構智能儀器的設計
2021-05-06 06:44:38
本文提出的通過微處理器加FPGA結合串行菊花鏈實現可重構的方式,實現了動態可重構FPGA結構設計的一種應用。
2021-05-10 06:22:19
選擇:通過PIM測試的設備,盡可能避免使用不良射頻組件· RF規劃:小區致密化時,小區邊界的重疊會大幅降低4G/LTE的性能,窄波束天線的分區能力可覆蓋特定區域,最大程度減少基站之間的重疊· 監控和監測: 現場實施PIM監測
2019-06-19 06:37:14
提出了一種可用于手持移動終真個可重構天線的設計方法。該天線安裝有兩個RF-PIN開關,可通過一個直流控制電路控制開關的狀態,以使 線的極化方式和輻射方向圖發生變化,從而實現極化可重構和方向圖可重構。該天線結構緊湊,易于與電路板集成在一起,在移動終端中有良好的應用價值。
2019-09-26 07:49:45
是一種天線和傳播環境與用戶和基臺的最佳空間匹配通信。用于手機的智能天線可以有效地提高通信性能,降低發射功率,減少電波對人體影響。此外,由于智能天線可以從用戶方向和傳播時延獲知用戶位置,它將是一種不受建筑物
2019-06-12 06:42:34
探析智能Wi-Fi應對射頻干擾解決方案:采用動態波束形成技術自動回避干擾采用更智能的天線解決干擾問題Wi-Fi的理想目標是將一個Wi-Fi信號直接發送給某個用戶,并監控該信號,確保它以最大速率傳送給用戶。它不斷在信號路徑上重定向Wi-Fi傳輸,而該路徑是干凈且無需變換信道的。
2019-07-17 06:46:50
智能天線技術 智能天線分為兩大類:多波束天線和自適應天線陣. 智能天線不同于常規的扇區天線和天線分集方法,通過在基站使用全向收發智能天線,為每個用戶提供一個窄的定向波束,使信號在有限的方向區域發送
2009-06-14 19:42:19
什么是可重構技術? 它有哪些優點?可重構智能儀器的硬件怎樣去設計?可重構智能儀器的軟件設計怎樣去設計?
2021-04-29 06:23:17
:智能天線以天線陣列為基礎,在取得電磁信息之后,使用人工智能的方法進行處理,對電磁環境做出分析、判斷,并自動調整本身的工作狀態使之達到最佳。依據天線的智能化程度可將天線分成可變波束天線、動態相控陣
2009-06-15 09:06:04
引言相控陣天線的數字波束形成技術具有多波束、靈活的波束控制和波束重構等優點,但是陣列通道誤差的存在使得這些優越性受到影響。相控陣天線系統的誤差可以分為兩類,即固定誤差和隨機誤差。固定誤差在制造安裝
2019-06-13 07:02:57
我們都知道通過提供適當的幅度和相位激勵后,天線陣可設計為功能強大、理論上說可具有任意形狀的方向圖。例如相控陣波束掃描,低副瓣/超低副瓣,多波束,賦形波束,方向圖零點控制等;但僅僅實現預先給定的方向圖是不夠的,在許多實際應用系統中,天線陣方向圖確切形狀往往無法事先預測,需要實時調整。
2019-08-13 06:03:21
MIMO雷達為近年來出現的一種新體制雷達,它在目標檢測、識別、分類和定位等方面都優于傳統雷達。此外,發射天線具備發射不同波形的能力,密集MIMO雷達可以在發射波束成形中具備更加靈活的性能。這對認知
2018-08-04 09:19:48
隨著“看不見的樓頂波束天線”的成功,許多俱樂部成員對這一試驗表現出了興趣,并討論了類似應用的可能性。在早間通聯活動中,我們最終決定把這個項目變成社團的項目——為社團的年度野外架臺日活動制作一個
2023-05-15 16:11:47
技術將會形成主流。因此,增加系統容量與傳輸速率成為未來無線行動通訊系統必須優先發展的技術,而解決方案環環相扣,其中重要的技術發展為利用細胞規畫的方法,搭配適當的基地臺天線輻射覆蓋,進一步將細胞切割為
2019-07-25 06:20:07
給出了一種用改進的Butler八單元圓環陣實現固定多波束天線陣的方法。天線陣由八個垂直地面放置的半波振子組成,通過改變饋電端口來控制波束的指向。由于添加了八個額外的
2008-11-17 23:52:57
14 提出了一種微帶可重構天線方案,并將微遺傳算法與時域有限差分法相結合,對天線的可重構能力進行了探索。在特定工作頻率條件下,優化設計了一方向圖可重構天線。優化結
2009-03-03 11:44:41
26 無線系統中的智能天線: 本文介紹了智能天線在未來移動通信系統中的重要作用. 分別介紹了多波束天線和自適應天線陣,闡明了智能天線的定義、組成. 著重介紹了在自適應天線
2009-06-14 19:34:44
17 橢圓波束賦形雙偏置天線的設計:導出了橢圓波束賦形雙偏置天線重要幾何參數的求解方程 給出了這種天線的簡便而有效的設計方法并分析了這種天線效率高旁瓣低的原因關鍵
2009-10-24 15:10:22
12 本文在提出新型的定向波束切換智能天線的基礎上,詳細的分析了該智能天線的抗干擾性能,計算結果也表明可以顯著改善通信系統的載干比,增強系統的抗干擾性能。
2009-12-26 16:59:42
8 本文基于方位—俯仰—極化三軸穩定平臺的天線波束穩定方案,提出了天線波束坐標系的概念,推導出天線波束穩定隔離方程,以克服載體角運動對天線波束的干擾,并基于此模
2010-01-11 11:50:33
14 基于OPNET的衛星多波束天線仿真建模研究
多波整天線技術是衛星移動通信系統中的關鍵技術之一。研究衛星多波束天線的幾何模型,推導衛星多波束天線方位角和俯仰角的計
2010-01-13 10:59:12
29 本文針對多波束天線接收機的通道幅相一致性校正,提出了一種基于自適應算法的校正方法并在FPGA 中實現了該方法。在滿足系統要求的前提下,該方法不但實現起來相對容易
2010-01-16 14:34:01
17 該文提出了一種性能良好的新型方向圖可重構天線陣全向印刷單元天線。該天線由兩對半波振子背靠背印刷在介質板上構成,結構簡單緊湊。相對帶寬達50%(VSWR<2),在工作頻帶內,
2010-03-06 11:38:47
24 用于手持移動終端的可重構天線設計
摘要:提出了一種可用于手持移動終端的可重構天線的設計方法。該天線安裝有兩個RF-PIN開關,可通過一個直流控制電路控制開關
2010-04-03 12:09:58
1125 
由于船體受海浪影響,而發生隨機性搖擺(橫搖、縱搖、偏航)會使天線視軸晃動,容易造成窄波束天線跟蹤性能下降,甚至造成丟失目標。為準確跟蹤目標,減小載體運動給天
2010-08-30 09:48:19
1888 
本文對于智能天線技術信號處理領域內的波束賦形技術的相關研究作一個總結,概述了波束賦形的概念原理、一般方法、性能指標以及一些相關問題,并通過對現存的大量具體算法的分
2011-05-16 09:42:11
4137 天線選擇是降低多天線通信系統的硬件復雜度以及改善空域相關性能的有效途徑, 但對于天線安裝空間受限的小型終端, 天線的數目將受到很大限制, 從而制約了天線選擇算法的實施. 本
2011-06-20 16:58:31
33 數字波束形成技術充分利用陣列天線所獲取的空間信息,通過信號處理技術使波束獲得超分辨率和低副瓣的性能,實現了波束的掃描、目標的跟蹤以及空間干擾信號的零陷,因而數字波
2012-05-25 10:33:41
5505 
自適應波束形成是智能天線的關鍵技術,其核心是通過一些自適應波束形成算法獲得天線陣列的最佳權重,并最終最后調整主瓣專注于所需信號的到達方向,以及抑制干擾信號,通過這
2013-01-29 14:17:18
55 波束可控天線在衛星、移動電視、雷達系統等領域中應用廣泛。文獻都展開了對天線的輻射方向圖控制的研究。
2014-01-23 11:11:03
7075 
基于Capon譜估計的干擾噪聲協方差矩陣重構方法能夠消除快拍數據中的期望信號,提高波束形成算法的穩健性,但是當快拍次數較少時Capon譜估計結果不準,重構矩陣存在較大誤差而且算法計算量較大。針對
2017-11-03 11:26:10
14 重構天線 具有改善這種不利局面的巨大潛力。另外, 相控陣 所能實現的波束電掃描能夠大大的拓展其應用范圍,目前典型的相控陣能掃描到的角度僅為-45o到+45o,綜合分析,造成相控陣的這種小角度掃描范圍主要由兩個因素導致,其一是天
2017-11-09 10:39:23
19 引言 相控陣天線的數字波束形成技術具有多波束、靈活的波束控制和波束重構等優點,但是陣列通道誤 差的存在使得這些優越性受到影響。相控陣天線系統的誤差可以分為兩類,即固定誤差和隨機誤差。固定誤差在制造
2017-11-18 10:55:28
2 由于船體受海浪影響,而發生隨機性搖擺(橫搖、縱搖、偏航)會使天線視軸晃動,容易造成窄波束天線跟蹤性能下降,甚至造成丟失目標。為準確跟蹤目標,減小載體運動給天線跟蹤帶來的擾動,需建立一套抗擾動穩定系統,使天線輸出視軸隔離船體擾動而穩定在慣性空間坐標系。保證系統的跟蹤能力和跟蹤性能的要求。
2017-12-11 04:05:50
2583 
可重構天線的概念最早是在1983年的專利“FrequencyAgile, Polarization Diverse Microstrip Antennas and Frequency Scanned Arrays”中提出的。按照其重構功能,主要可分為頻率可重構天線和方向圖可重構天線。
2018-04-19 11:58:00
7315 
可重構天線按功能可分為頻率可重構天線、方向圖可重構天線、極化可重構天線和多電磁參數可重構天線。通過改變可重構天線的結構可以使天線的頻率、方向圖、極化方式等多種參數中的一種或幾種實現重構。這樣可以通過切換天線不同的狀態使天線具有多種工作模式,有利于在傳輸中實現多種有效的分集。
2018-08-13 15:25:54
7180 ? 近日,成都的鄒先生有一個rfid倉庫管理的項目需要采購一批性能優異的 rfid門禁 及在窄波束天線,上個月一直有聯系相關的rfid公司提供樣品測試,結果都不是很理想,鄒先生感到十分沮喪,直到這次
2018-12-05 16:42:04
449 數字式GPS抗干擾接收機(DIGAR),其關鍵技術是業界領先的GPS抗干擾/防欺騙天線電子產品。其16個同時可控波束的控制技術,在最嚴峻的GPS挑戰環境中為機載平臺提供了出類拔萃的抗干擾能力。
2018-12-31 15:16:00
8264 的前端,其性能對于通信系統整體功能具有重要的影響,因此也相應的對其提出了諸如多頻、寬帶、小型化等要求。隨著無線通信系統的日益復雜化,單一的傳統天線已經不能滿足要求。而多天線設計雖然可以滿足新一代無線通信
2019-01-04 14:49:31
1496 
大規模MIMO的三維模型;其次驗證BS天線分組情況下,子波束的吞吐量與其對應的發射天線數滿足非線性關系,且子波束天線數變化并未對其他波束的吞吐量產生影響。基于此,以天線分組的自適應波束賦形方案對列車運行至不同位置的波束數和子波束
2019-04-29 17:04:37
7 ZNB8矢量網絡分析儀測試的天線在1.5V,3V,6V,9V,12V對應的工作狀態如圖4所示。不同電壓對應的頻率見表1。可以看出,天線在不同狀態下可以在不同頻率可重構。
2019-10-14 14:32:46
6663 
本文的主要工作是研究C波段基于Butler矩陣的多波束天線系統。主要對小型化微帶寬帶Butler矩陣進行設計,以及對連接Butler矩陣輸入端口的微波控制電路,即基于PIN二極管的寬帶微波開關進行設計,并利用Butler矩陣激勵寬帶圓極化微帶陣列多波束天線進行測試以及分析。
2019-12-17 14:57:49
23 相控陣天線的數字波束形成技術具有多波束、靈活的波束控制和波束重構等優點,但是陣列通道誤差的存在使得這些優越性受到影響。相控陣天線系統的誤差可以分為兩類,即固定誤差和隨機誤差。固定誤差在制造安裝時產生
2020-08-25 18:50:00
1 采用動態波束形成技術自動回避干擾采用更智能的天線解決干擾問題 WiFi的理想目標是將一個WiFi信號直接發送給某個用戶,并監控該信號,確保它以最大速率傳送給用戶。它不斷在信號路徑上重定向Wi-Fi傳輸,而該路徑是干凈且無需變換信道的。
2020-08-14 18:51:00
0 多波束天線是應近代衛星通信容量的快速增長及多目標區域通信的發展需求而出現的,它向空間輻射的電磁波由多個點波束組成,并且每一個波束都有一個對應的輸入(輸出) 通道。通信衛星上采用多點波束天線技術可以
2020-11-23 11:51:58
15990 天線陣中每個單獨的小天線因為陣列因子而導致發射信號方向不一,而波束成形網絡(BFN)可以將它們發射的信號組合成更具方向性的圖案。波束成形器可用于雷達和通信系統。一個雷達示例是為汽車雷達提供一個能夠在
2020-12-29 05:10:00
20 為解決全帶寬跳波束衛星通信系統中的干擾問題,提出一種基于波束分簇的跳波束圖案優化方法。以各波朿請求量占系統可提供資源的比例為時隙分配依據,在滿足相對公平的前提下提高系統總容量,推算距離門限值,當波束
2021-05-27 15:29:57
0 波束寬頻帶天線的原理與應用說明。
2021-06-16 09:46:25
12 根本上來說,可重構計算可以最好地發揮可重構硬件的潛力。雖然一個完整的系統必須包括編譯軟件和高性能的應用程序,但了解可重構計算的...
2022-01-26 18:23:05
7 用同一相控陣天線孔徑同時形成多個無損或接近無損的接收波束,是相控陣雷達的一個重要特點。綜合起來,多波束相控陣天線的優勢主要體現在以下幾個方面。
2022-05-06 16:02:27
10493 通道信息傳輸提供了新的設計思路。陣列天線共形可以很容易地集成在飛機、導彈、衛星等載體平臺的表面,而不會破壞載體的形狀、結構和空氣動力學。報告主要研究共形可重構超表面的遠場波束掃描及多波束產生。
2023-04-10 14:15:04
2810 在平面陣中,通常需要更多的天線來實現更加復雜的波束形成。相比線性陣,平面陣的控制更為復雜,需要同時控制每個天線的相位和振幅,以確保信號波束在所需方向上具有最佳形狀。
2023-05-16 09:56:13
2454 這篇文章針對鐵氧體在外置磁場下磁導率發生變化這個特點,探討鐵氧體在可重構天線中的應用。文中對鐵氧體材料的選擇,磁導率數學模型的建立等進行分析,給出鐵氧體可重構天線的設計流程,以及樣件仿真與實測結果的對比。
2023-06-13 15:40:07
3562 
,為了降低設計的成本和復雜性,提出了利用數字化實現波束掃描的可重構比特陣列。4比特陣列天線具有平面可重構,陣列重量輕、成本低、外形小的優點。
2023-08-15 10:06:53
3950 
超寬頻多波束天線設計,需要解決超寬頻工作帶寬下,多波束天線的多個波束交疊電平以及增益的穩定性問題。
2024-02-25 10:01:38
2395 
抗干擾天線為何不適合進行RTK差分定位(二)為什么抗干擾天線不能做RTK差分(三)“既要又要”的抗干擾天線那么當我們拿到抗干擾天線之后,怎么測試抗干擾天線的性能指標
2025-05-14 11:23:26
2152 
根據磁電天線的機械振蕩原理,本研究提出了一種基于機械調節方法的超低頻可重構磁電天線。該磁電天線的多維性能,如工作頻率、帶寬和品質因數(Q),可以在不破壞天線結構的情況下在很大的動態范圍內進行調整
2025-08-30 10:43:28
522 
評論