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基于遗传算法的MATLAB天线赋形与阵列综合_波束设计_阵列天线

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简介:
本研究利用MATLAB结合遗传算法优化阵列天线的波束设计,实现高效的天线赋形与阵列综合,提高通信系统的性能。 遗传算法在综合赋形波束阵列天线中的应用及Matlab程序实现。

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  • MATLAB线__线
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    本研究利用MATLAB结合遗传算法优化阵列天线的波束设计,实现高效的天线赋形与阵列综合,提高通信系统的性能。 遗传算法在综合赋形波束阵列天线中的应用及Matlab程序实现。
  • 线及其Matlab程序实现.pdf
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    本文探讨了利用遗传算法优化综合赋形波束阵列天线设计的方法,并详细介绍了该方法在MATLAB中的实现过程。 遗传算法综合赋形波束阵列天线及Matlab程序实现.pdf 该文档介绍了如何使用遗传算法来优化阵列天线的赋形波束,并提供了基于MATLAB的实现方法。通过这种方法,可以有效地设计出满足特定辐射模式需求的天线系统。
  • 线
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    本研究提出了一种利用遗传算法优化阵列天线设计的方法,以实现特定形状的辐射模式。通过模拟进化过程中的选择、交叉和变异操作,可以高效地搜索到满足要求的天线布局方案,为雷达和通信系统提供高性能波束合成解决方案。 在移动通信系统中,为了有效实现频率复用,基站天线需要对周围蜂窝小区辐射较低的电平信号,并在其服务区内辐射较高的电平信号。这种效能很大程度上依赖于基站天线的辐射方向图形状。目前,波束赋形技术已成为高性能基站天线设计的关键因素之一,它可以通过调整阵列馈电方式来优化俯仰面内的波瓣形状以满足特定需求。本段落运用遗传算法成功获得了8单元阵列天线的赋形波束配置。
  • 线-BFGS-MATLAB-资源资料
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    本资源提供基于BFGS算法实现的MATLAB代码,用于进行阵列天线波束赋形的设计与仿真。适合研究和学习无线通信中的信号处理技术。 阵列天线波束赋形-matlab-BFGS-波束赋形资料。这段内容主要涉及使用MATLAB中的BFGS算法进行阵列天线的波束赋形技术的研究和应用。
  • 线本原理仿真
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    本研究探讨了天线阵列波束赋形的基本理论,并通过计算机仿真技术验证其在不同场景下的应用效果。 天线阵列波束赋形的基本原理以及对均匀线阵、平面阵列和圆形阵列方向图的仿真分析。此外还包括最小方差、递归最小二乘等自适应波束形成的仿真实验,同时进行波束宽度计算、副瓣电平计算及低副瓣设计等方面的仿真研究。
  • 相位加权线优化方
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    本研究提出了一种新颖的相位加权算法,用于改善阵列天线的波束赋形性能,旨在提高信号的方向性和抑制旁瓣效应。 采用唯相位的方法实现阵列天线的波束赋形形状,并利用基于DFP和BFGS变尺度优化算法进行求值,这是该算法的一个应用实例。
  • Taylor_calculator.zip_antenna_array_泰勒线_线_matlab_
    优质
    此资源包提供了一个基于泰勒分布理论进行天线阵列设计与优化的MATLAB工具。其中包含用于计算及模拟的各种脚本,适用于研究和工程应用。 在MATLAB环境中应用线性阵列天线的泰勒综合方法进行天线阵列设计。
  • Chapter06.rar_线_MATLAB_线_圆线_线
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    本资源为MATLAB环境下关于线性与圆形阵列天线设计的代码和教程,涵盖天线阵列理论及应用实践,适合通信工程专业学生及研究人员学习参考。 在电子工程领域,天线阵列是一种重要的技术手段,用于提升无线通信系统的性能。Chapter06.rar 包含了关于如何使用 MATLAB 来理解和计算不同类型的阵列天线的资料,包括线性阵列、平面阵列以及圆形阵列天线。MATLAB 是一种强大的编程环境,特别适用于数值计算和数据可视化,因此是分析天线阵列特性的理想工具。 接下来我们深入探讨一下线性阵列天线。这种类型的天线由沿着一条直线排列的多个天线元素组成,每个元素之间的相位差可以控制辐射能量的方向,从而实现波束定向。通过 MATLAB 可以模拟和计算阵元间距、相位配置以及阵列因子,帮助设计者优化天线的方向图和增益。 平面阵列天线由在二维平面上排列的天线元件构成,适用于需要宽波束或高增益的应用场景中。这种类型的阵列可以是方形或者矩形等不同形状,在 MATLAB 中可以通过设置各个元素相位来计算阵列响应以及方向图。这有助于工程师预测和调整设计阶段中的天线性能。 圆形阵列天线由围绕中心点均匀分布的天线元件组成,形成一个圆周,常见于雷达系统及卫星通信中以提供全方位覆盖。MATLAB 中虽然计算这种类型阵列相位配置较为复杂,但可以通过特定数学模型与函数实现,并且对于理解其辐射特性而言阵列因子和方向图的计算至关重要。 利用 MATLAB 的强大数值计算能力和图形用户界面功能,用户可以快速迭代不同的参数并观察结果的变化,从而找到最佳的设计方案。此外,MATLAB 提供的信号处理及通信工具箱也进一步扩展了它在天线阵列分析中的应用范围。 Chapter06 中可能包含有关这些概念的教学文件、示例代码以及输出图像等资源,帮助初学者和有经验的专业人士更好地理解阵列天线的工作原理,并熟练运用 MATLAB 进行实际计算与设计。通过学习及实践,用户将能够掌握如何利用 MATLAB 创建自己的天线阵列模型并进行仿真评估,这对于提升无线通信系统的性能至关重要。
  • Ku段微带线
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    本研究聚焦于Ku波段微带阵列天线的设计与优化,探讨了其在卫星通信中的应用前景,并提出了一种高效的阵列综合方法。 本段落首先探讨了一种适用于Ku波段卫星通信的宽频带双极化微带天线阵的设计方法。该设计采用两个相互垂直的“H”形槽耦合馈电结构,两种正交的线性极化状态分别由两个H形口径产生。结果显示这种结构具备宽带特性、高隔离度以及优良的交叉极化性能。 接下来,基于上述双极化单元的设计原理,本段落设计了并联和串联馈电方式下的八元均匀直线阵,并进一步研究了两种馈电方式下低副瓣一维阵列的设计方法。文中详细介绍了不等分馈电网络的具体设计方案以及仿真实验结果表明天线性能符合预期要求。 此外,在基于传统阵列理论的基础上,本段落还深入分析了一种以八单元为子阵的平面阵结构,并对其进行了详细的探讨与研究。 文章另一部分的重点在于利用遗传算法进行阵列天线综合的研究。由于遗传算法的独特优势非常适合解决复杂的非线性优化问题如天线综合作业等,因此本段落在总结了传统方法和遗传算法原理的基础上,主要讨论了实数编码的遗传算法在低副瓣、方向图赋形以及方向图置零三类阵列综合中的应用,并通过多个仿真实例验证其效果。实验结果表明基于遗传算法的设计方案能够有效满足优化需求并达到良好的性能指标。
  • 线-1988
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    《天线阵列综合-1988》一书专注于探讨和解析无线电通信技术中的关键组件——天线阵列的设计与优化方法,汇集了当时该领域的最新研究成果和技术进展。 吕善伟著的这本书共有234页,出版于1988年。主要内容包括天线阵的基本参数、线阵、面阵以及单脉冲阵列的分析与综合。 本书目录如下: 第一章:讨论了天线阵的射特性及主要参数。 第二章:涵盖了离散线阵的合成方法,例如谢昆诺夫多项式法和契贝谢夫多项式法。同时探讨了等副瓣线阵、波束宽度、方向性系数以及功率方向图与激励系数等内容,并介绍了小间距阵列最佳化及泰勒阵列的相关知识。 第三章:涉及平面阵的分析与综合,包括阵因子、波束宽度和方系数等方面的内容。 第四章:探讨了单脉冲阵列。