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通过遗传算法优化相控阵波束。

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简介:
通过运用MATLAB技术,成功地完成了对一维和二维相控阵波束形成的实现。 进一步地,在二维场景下,时间复杂度得到了显著降低,达到了O(N^2)的效率。 该资源集成了多种优化策略,并特别适用于作为科研领域的较小项目进行研究和借鉴。

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  • 基于.rar
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    本研究提出了一种利用遗传算法对相控阵天线的波束进行优化的方法。通过模拟自然选择和遗传学原理,该技术能高效地寻找最优波束赋形方案,从而显著提升雷达或通信系统的性能指标。 利用MATLAB实现了针对一维及二维相控阵的波束形成技术,并将二维时间复杂度降至O(N^2)级别。该项目包含多种优化策略,适合作为科研小项目的参考。
  • 利用进行天线
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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MATLAB和稀布设计(平面
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    本研究利用MATLAB平台结合遗传算法,探索并实现了一种高效的相控阵稀布阵优化设计方案,特别针对平面阵列的应用场景。通过模拟仿真验证了该方法的有效性和优越性。 使用MATLAB对相控阵中的稀布阵进行计算,并采用遗传算法来进行布阵优化。
  • 基于形成技术.rar__形成_形成
    优质
    本研究探讨了利用遗传算法优化波束形成技术的方法。通过模拟自然选择和遗传学原理,该算法旨在提高信号处理效率,尤其在噪声抑制与目标信号增强方面表现突出。 一种基于MATLAB的遗传算法波束形成程序非常实用。
  • 第六章.zip_oranget2u_感器设计与应用__
    优质
    本章节探讨了传感器阵列波束优化设计的关键技术及其在实际中的应用。通过深入分析,提出了有效的阵列和波束优化策略,以提升系统性能。 传感器阵列波束优化设计与应用书籍第6章的MATLAB程序提供了详细的代码示例和解释,帮助读者理解和实现传感器阵列中的波束形成技术。这些程序涵盖了从基础理论到高级算法的各种应用场景,旨在为研究者和工程师提供一个强大的工具集来解决实际问题。
  • 第14章 形成中的应用.rar_侧重于旁瓣
    优质
    本章节探讨遗传优化算法在波束形成技术中的应用,特别关注如何通过该算法实现对信号旁瓣及主波束的有效控制与优化。 遗传算法在波束形成中的应用能够有效地降低旁瓣电平,在一定的迭代次数内表现出色。
  • 在稀疏中的应用.rar_列信号_天线_稀疏列_列_列稀疏
    优质
    本研究探讨了遗传算法在优化稀疏阵列设计中的应用,旨在通过减少冗余元件提升阵列效率与性能。 阵列信号处理可以通过遗传算法对天线阵列进行稀疏化处理,这对研究阵列天线的学者有所帮助。
  • GA.rar_PID _ PID MATLAB_制PID参数
    优质
    本资源介绍了一种基于遗传算法优化PID控制器参数的方法,并提供了MATLAB代码实现。通过该方法可以有效提升系统的控制性能。 遗传算法主要用于实现基于遗传算法的PID控制,通过对PID参数进行优化来提升系统的性能。
  • X段微带余割平方扩展天线的赋形研究
    优质
    本研究探讨了在X波段采用微带余割平方扩展波束天线阵,并运用遗传算法进行赋形优化,以实现更好的辐射性能。 遗传算法是一种基于生物进化理论的搜索方法,模仿了自然选择与遗传机制来解决优化及搜索问题。在该过程中,“种群”代表一组可能解决方案集合;每个“个体”的特征由其染色体决定,而染色体中的基因组合则影响了解的质量。 自适应遗传算法(Adaptive Genetic Algorithm, AGA)是对传统方法的改进版本,能够根据进化过程动态调整交叉概率和变异率。这通常提高了搜索效率与解质量,并能更好地适应问题特性和变化的空间结构。文中提出的AGA使用了logistic函数来优化交叉及变异的概率设置,有助于避免过早收敛并保持良好的全局探索能力。 赌轮盘选择(Roulette Wheel Selection)和精英保留策略是遗传算法中的常用手段。前者基于个体的适配度比例随机选取个体;后者则确保每代中最优解能被保存到下一代中,防止优秀基因丢失。这两种方法结合使用可以提升收敛速度及解决方案质量。 在天线设计领域,遗传算法用于优化阵列单元激励幅度和相位以形成特定方向图。余割平方波束天线因其低仰角高增益、高空角小增益特性而适合于飞机导航雷达系统应用中探测高度相同但倾斜距离不同的目标。 文中研究的X波段微带余割平方扩展波束阵列,其设计参数包括-3dB和-10dB宽度范围、覆盖角度及频率等。通过改进型自适应遗传算法优化后,实现了宽广的覆盖度与更高的工作频点,在飞机导航雷达探测中显示出优势。 除了副瓣抑制和主瓣赋形外,遗传算法还能用于调整单元间距以及处理耦合效应等问题,适用于复杂模型参数众多的设计挑战。随着技术进步,该方法在工程实践中应用越来越广泛,如高功率微波源优化、二维声子晶体带隙宽度设计等均有显著效果。 改进与运用包括实数编码、直接搜索策略、网格自适应直接搜索算法及反映面法等多种方式。此外还有小生境技术和多目标优化技术来维护多样性和处理多个目标问题,进一步增强了遗传算法在天线阵列赋形中的应用潜力和性能表现。
  • 基于与MATLAB的16元天线.doc_粒子群在天线中的MATLAB应用
    优质
    本文探讨了利用遗传算法和粒子群算法结合MATLAB软件进行16阵元天线系统优化的方法,重点展示了如何通过这两种智能计算技术提高天线的波束性能。 利用Matlab编写一个遗传算法或粒子群算法程序,并实现对间距为半波长均匀直线阵的综合设计。具体指标如下:阵元数16个;副瓣电平应低于-30dB;增益需大于11dB。要求撰写设计报告,内容包括所采用的算法的基本原理、目标函数的设计、各个参数的具体设置以及源代码和仿真结果(包含增益方向图)。此外还需提供参考文献列表。