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16×16多波束相控阵天线方案的构建。

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简介:
我们提出了一种全新的256元的Ka波段圆极化贴片天线阵列。该天线阵列展现出卓越的性能,包括多波束扫描功能以及广阔的扫描范围。通过采用切比雪夫加权技术,成功地实现了多种波束状态的多样化扫描。设计实验的结果显示,在中心频率设定为31GHz时,扫描范围能够精确控制在±40°之间,并且波束宽度也具备可调节性。

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客服
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  • 16x16线设计
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    本项目致力于开发一款16x16单元的多波束相控阵天线,旨在通过先进的电子扫描技术实现高效、灵活的无线通信。此设计适用于卫星通讯、雷达系统及5G/6G移动网络等高端应用场景。 介绍了一种新型的256元Ka波段圆极化贴片天线阵列。该天线具有多波束扫描、广范围扫描等特点,并利用切比雪夫加权方式实现多种状态下的波束扫描。设计结果显示,在中心频率31GHz时,其扫描范围可达到±40°,且能够控制波束宽度。
  • 线向图.rar_二维向图_线_面
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  • 基于MATLAB简易线扫描
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    本项目利用MATLAB软件开发了一套简易相控阵天线波束扫描系统,实现对信号波束方向的灵活控制与优化。 根据张光义的相控阵雷达原理编写的内容仅供理论参考。可以简单了解该原理的基本概念和工作方式。
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    本资源探讨了天线阵列技术中的波束指向调整方法,通过优化天线阵列中各单元的激励相位来改变辐射方向图。适用于研究和开发高性能通信系统。 天线阵列仿真涉及输入阵元数量、激励电流及激励相位,并计算天线的方向图。
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    本资料集涵盖了关于16x16x16规格光立方的各种信息与技术细节,包括设计原理、制作方法及应用案例等。 关于16*16*16的光立方资料,这里提供了非常详尽的信息,包括芯片数据以及电路图等内容,请参考一下吧。
  • 线向图——第二部分:栅瓣与偏移
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    本文为《相控阵天线方向图》系列的第二部分,深入探讨了栅瓣现象及其对信号质量的影响,并分析了如何通过技术手段减少波束偏移。 关于相控阵天线方向图的介绍分为三部分进行,本段落为第二篇。 在第一篇文章中,我们介绍了相控阵转向的概念,并探讨了影响阵列增益的因素。接下来,在这一部分里我们将讨论栅瓣(grating lobes)和波束斜视(beam squint)。栅瓣很难直观地理解,因此我们可以将其与数字信号处理中的混叠现象类比来帮助想象:栅瓣可以被视为一种空间上的“混叠”。随后我们会探讨波束斜视的问题。这是一种由于使用相移而非真实时间延迟来进行天线转向时,在整个频段范围内无法保持聚焦的现象。此外我们还将讨论这两种不同的波束转向方法之间的权衡取舍,以及波束斜视对典型系统的影响。 关于栅瓣的介绍: 迄今为止,我们的讨论仅限于元件间隔为 d = λ/2 的情况(图1)。
  • 关于线扫描计算说明.docx
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    本文档《关于相控阵天线波束扫描计算的说明》详细介绍了相控阵天线的工作原理及其波束扫描技术,并提供了相关的数学模型和计算方法。 相控阵天线通过调整相位来实现电子扫描。
  • 线形成算法设计与仿真.pdf
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    本文探讨了相控阵天线波束形成的算法设计及其仿真实现,分析并比较了几种典型波束形成技术在不同场景下的性能表现。 设计了一种适用于移动卫星通信系统的高效小型片上/片外天线,并为该天线设计了一种相控阵波束形成算法进行仿真。
  • 利用遗传算法进行线优化
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    本研究运用遗传算法对相控阵天线的波束特性进行优化设计,旨在提升其在雷达与通讯系统中的性能表现。通过智能搜索策略,有效解决了复杂电磁环境下的天线指向精度和效率问题。 基于遗传算法的一维线阵和二维平面阵相控阵天线的波束优化(Matlab程序)。该研究利用遗传算法对一维线阵和二维平面数组合而成的相控阵天线进行波束方向图优化,以达到更好的性能指标。
  • 基于STM3216*16LED屏485通讯驱动
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    本项目设计了一种基于STM32微控制器的16x16点阵LED屏幕通信驱动方案,采用RS-485协议实现高效稳定的远程数据传输。 STM32驱动16x16点阵LED屏,并支持485通信及分区切换功能。