移动台智能天线研究进展

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智能天线技术原理及其应用

智能天线技术原理及其应用

智能天线技术原理及其应用一、智能天线技术的原理智能天线原名自适应天线阵列(AAA,Adaptive Antenna Ar-ray)。

最初的智能天线技术主要用于雷达、声纳、抗干扰通信等,用来完成空间滤波和定位,后来被引入移动通信系统中。

智能天线通常包括波束转换智能天线(Switched Beam Antenna)和自适应阵列智能天线(Adaptive Array Antennal。

智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(DirectionofArrlnal),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。

同时,智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。

在不增加系统复杂度的情况下,使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。

总之。

自适应阵列智能天线利用基带数字信号处理技术,通过先进的算法处理,对基站的接收和发射波束进行自适应的赋形,从而达到降低干扰、增加容量、扩大覆盖和提高无线数据传输速率的目的。

移动通信信道传输环境较恶劣。

实际环境中的干扰和多径衰落现象异常复杂。

多径衰落、时延扩展造成的符号间串扰ISI、FDMATDMA系统(如GSM)由于频率复用引入的同信道干扰、CDMA系统中的MAI等都使链路性能、系统容量下降。

使用自适应阵列天线技术能带来很多好处,如扩大系统覆盖区域、提高系统容量、提高数据传输速率、提高频谱利用效率、降低基站发射功率、节省系统成本、减少信号间干扰与电磁环境污染等。

自适应阵天线一般采用4-16天线阵元结构,在FDD中阵元间距1/2波长,若阵元间距过大,则接收信号彼此相关程度降低:太小则会在方向图形成不必要的栅瓣,故一般取半波长。

而在TDD 中,如美国Ar-rayComm公司在PHS系统中的自适应阵列天线的阵元间距为5个波长。

智能天线技术在TD—SCDMA

智能天线技术在TD—SCDMA
21 0 0年 1 1月 总 3 8期 6
智 能 天 线 技 术 在 T D-SC DM A 中 的 应 用 -
刘 星
l 通 贵 阳 分 公 司 铁
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 一 _ 一 一 一
束 天线有结 构 简单 和不 需要 判断 用户 信号 方 向( O 的 优势 。 D A) 2自适 应 波束 : 入 自适 应 数字 处 理技 术 的 智能 天线 是 利 用 数 融 字信 号处理 的算法 去测 量 。自适应 天 线阵 是 由天线 阵和 实时 自适应 它 随社 会 的发展 . 们对 通信 的 要求 越来 越 高 。理想 的 目标 能 实 信 号 接 收处 理器 所组 成 的一 个 闭环 反馈 控制 系统 , 用 反馈 控 制 方 人 使 达 现信 息 的交流 。正是这 一需 求 于是 出现 了移 动通 信 。移 动通 信是指 法 自动 调 准天 线 阵 的方 向图 . 它 在 干扰 方 向形 成零 陷 . 到 抗 干 取 通信 双方 至少 有一 方 在移 动 中进 行信 息 传输 交换 , 括 移动 体 和 移 扰 的 目的 。由 自适应 天 线阵 接 收到 的信 号被 加 权 和合并 , 得 最佳 包 的信 噪 比系数 。对基站 发 射而 言 , 使所需 总功率 下降 , 可 进而可 使 用 动体 , 移动 体和 同定体 之 间的 通信 。 近年 来 , 通 信 技 术在 全 球 范 围 内得 到 迅速 发 展 , 户 数 目 无线 用 低功 率 器件 。 采 用 自适 应 抽 头 时 延 线 天 线 阵对 信 号接 收 、 衡 和 测 试很 有 均 极快 地增 长 . 同时 用 户对 无线 服务 的质量 、 务 种类 、 据率 的要 求 业 数

刍议智能天线在移动通信中的应用

刍议智能天线在移动通信中的应用

( 3站
扩 大系统容量, 增强现有移动通信 网 励 信号, 调整天 线阵列单元 的辐射 方 向图、 频率 响应 及其它参 就可改善系统覆 盖质量 , 络基础设施的性能。 采 用智能天线是解决稠密市区容量难题既 数。 利 用天线阵列的波束合成和指 向, 产生多个 独立的波 束, 自 可在不影 响通话质 量情况下, 将 基站配置 适应地调整其方 向图, 跟踪信号变化, 对干扰方 向调零, 减弱甚 经济又高效 的方 案, 成全向连接, 大幅度提高基站容量。 至抵消干扰 , 从而提高接收信号的载干 比, 改善无线 网基 站覆 盖质量, 增加系统容量。 ( 4 ) 实现移动 台定位 。 在陆地移动通信 中, 如果基站采用 一旦收到信号, 即对每个天 线元所 连接 收机产 生 基 站使用智 能天 线, 可为用户提供 窄定向波束 , 在一定的 智能天线 阵, 获得该信号 的空 间特征矢 量及矩 阵, 由此 方 向区域 内收发信号。 这样 既充分利用信 号发 射功率, 又 可降 的响应作相 应处理 , 获得信号的功率估值和到达方 向, 即用户终端的方位。 通 过此 低 发射信号带来 的电磁干扰 。 智能天 线引入空分多址 ( S D M A ) 方 式, 根据信号的空间传播方 向不同, 区分用户。
刍议智能天线在移动通信中的应用
潘红期 6 蔡振兴( 江西 渝州科技 职业 学院, 江西 新余 3 3 8 0 0 0 )
摘 要 : 近 年发 展 起 来 6 4 j C D M A 移动 通信 系统技 术 相对 -  ̄ F D M A 、 T D M A 系统具有较 大的容量, 但 由于多径干扰 、 多址干扰 的存在 , 其容量优势 并
( 2 ) 用于 T D M A 系统
能天线的各种应用。

移动通信中的智能天线技术

移动通信中的智能天线技术

技术作 为 3 未来移动通信 的关键技 术之 一 , 为全球移 G及 成
动通信 研究的热点 。
器是根据 自 适应空 间滤波 / 波束成型算法和估计的来 波方向
等产生权值 , 波束成型网络进行动态自适应加权处理以产生
希望的 自 应波束。从 接受的角度来看 , 适 基站利用智 能天线
1 智能 天线 的基 本原 理
来的 , 工程 师们希望用智能天线来提 高移 动通 信系统 的 通信
信道复用率、 基站覆盖面积 , 并克服共信道、 多径衰落等 日 益
严重 的干扰 问题 。智能天线采用空分复用 的概念 , 利用信号 在 入射 方向上 的差别 , 同频率 、 将 同时隙 、 道的信号 区分 同码
d t ()
硕士研究 生
维普资讯
第 3期
田雨 : 动 通信 中的智能天 线技 术 移
1 5
2 智能天线的自适应波束成型技术
智能天线核心问题是波束成型技术, 因此 自 适应波束成 型算法是人们研究智能天线的关键, 它决定智能天线暂态响 应的速率和数字信号处理的复杂性。按照算法是否利用参 考信号可将 自 适应算法分为盲算法、 非盲算法和半盲算法。 盲算法无须参考信号或导频信号, 而是充分利用调制信 号本身固有的与具体承载信息比特无关的一此特征( 如恒包 络、 子空间、 有限符号集、 循环平稳等) 来调整权值 以使输出 误差尽量小。常见的算法有常数模算法( M )子空间算 c A 、
束, 使天线主波束对准期望用户信号到达方向, 旁瓣或零陷 对准干扰信号到达方向, 从而达到充分利用移动用户信号, 并抑制干扰信号的目的。智能天线类似一个空问滤波器, 发
射机把 高增 益天线波束对 准通信 中的接 收机 , 这样既可增大

移动通信中的智能天线技术及应用

移动通信中的智能天线技术及应用

1 智 能 天 线
智 能天 线 (m ra t n ) 义 为波 束 间没有 切换 的多波 束 或 自适 应 阵列 天线 … . 波 束 天线 在 一 个 扇 s at n n a定 e 多 区中使用 多个 固定波 束 , 在 自适 应 阵 列 中 , 而 多个 天 线 的 接 收 信 号 被 加 权 并 且 合 成 在 一 起 使 ( N i d S R S n g N i a i) 噪 比达 到最 大 . 固定 波束 天 线 相 比, 线 阵 列 的 优 点 是 , 了 提 供 高 的 天 线 增 益 外 , 能 0 eR d 信 s o 与 天 除 还
提供 相应 倍数 的 分集 增 益 . 是 , 但 它们 要求 每 个天 线有 一个 接 收机 , 以衰落 速率 对 天 线加 权进 行 跟踪 j 并 . 智 能天线 最 初用 于 雷达 、 纳及 军事 通信 领域 , 声 近年来 , 代数 字 信号 处 理技 术 发展 迅 速 , 现 数字 信号 处

收稿 日期 :0 2—0 20 9—0 1
作 者 简 介 : 志 盟 (93 , , 江 绍 兴 人 , 教 授 , 事 电 磁 场 数 值 计 算 和 通 讯 理 论 研 究 谢 1 一) 男 浙 6 副 从
Dvs nM lpeA cs) i i ut l ces 方式 不 同 , 能 天 线 引 入 了第 四维 多址 方式 : 分 多址 ( pc i s nM lpeA . io i 智 空 S aeDv i ut l c io i cs,S M 方式 . es D A) 即在相 同时隙 、 同频率 或 相 同地址 码情 况 下 , 统 仍 可 以根 据 信 号不 同 的空 间传 播 路 相 系
径来 区分 用户 , 以显 著 降低 用 户信 号彼 此 间的干 扰 . 可

第三代移动通信系统中的智能天线技术

第三代移动通信系统中的智能天线技术

方向 , 波束 零点对准 干扰方 向。 而将 波束形成 方法一 般 有两种 : 阵元 空间处理 方式 和波束 空间处理 方式 。
滤波 处理 , 消除符 号间干扰 和用 户 间干扰 。 与开关 波 束 天 线不 同 , 自适应 天线能 准确估 计用 户位置 , 利用
基站 分配 的波束进 行上下行链 路 通信 。 通信时 , 波束 直 接对 准 用 户 ,以减 小 多径 形 成及 其 他 用 户 的 干
位覆盖 。 由于每个波束 能 量集 中方 向不 同 , 相互 间以

定角 度区分 。 操作 时 , 系统扫 描并计算 所 有波束 的
扰 , 终 的好 处就 是 降低 发 射 功 率 , 大 基站 覆
输 出功率 , 出最 大波束 , 找 向用 户 定 向发 射 或 接收 , 然后在该 波束 内进 行信 号滤波 , 估计 出所需 信号 。 若
干扰 , 提高系统性 能 。
未来移 动智能 天线均 采用数 字方 法实现波 束形 成, 即数字 波束形成 ( B ) D F 天线 。 因此 可用软件 设计
完 成 自适 应算 法更 新 ,以在不改 变 系统硬件配 置前 提下 , 加 系统灵 活性 。D F对 阵元 接 收信号 进行 增 B 加权求和 处理 , 形成天线 波束 , 主波 束对准期 望用户
述 了智能 天线 的原理 、 分类 、 波束 形成方 法及其在 3 系统 中的应 用。 G 关键 词
随着 全球通信业 务 的迅速 发展 ,作 为 未来个人
通信 主要 手段的无线 移动 通信 技术 正引起 人们极 大 关注 。如何消 除同信道 干 扰( C )多址 干扰 ( C I、 MAI ) 和多 径衰落的影 响 ,已成 为提高无 线移 动通信 系统 性能 的主要因素 。 能 天线利 用数字 信号处 理技术 , 智

新型无线传输技术的研究和发展

新型无线传输技术的研究和发展

新型无线传输技术的研究和发展随着科技的快速发展,越来越多的无线设备在我们的生活中广泛使用,从智能手机、平板电脑到智能家居、汽车等,无线技术的发展推动了人类社会的不断进步。

随着5G时代的到来,新型无线传输技术正在成为当前最热门的研究领域之一。

本文将探讨新型无线传输技术的研究和发展现状以及未来的发展方向。

一、新型无线传输技术的研究现状1. 智能天线技术智能天线技术是指通过无线信号的处理、分析和改变,实现天线性能的智能化调控。

智能天线技术在5G网络中具有非常重要的地位,能够大大提高网络的覆盖范围、数据传输速度和信号质量等,同时可以克服由于天线位置和地形差异带来的信号损失等问题。

2. 毫米波技术毫米波技术是一种高频率、高速率的无线通信技术,采用的是高频波段,具有大带宽、低功耗、低延迟等特点。

毫米波技术的出现为5G标准制定提供了技术支持和理论基础,并为快速数据传输和高速率无线通信提供了解决方案。

3. 多用户多入多出技术多用户多入多出技术(MU-MIMO)是一种增强WiFi和蜂窝网络性能的技术,在5G网络中也得到了广泛应用,可以实现大量用户同时接入,提高网络吞吐量和带宽的利用率。

二、未来无线传输技术的发展方向1. 6G网络随着5G时代的到来,6G网络也开始成为当前研究的重点。

6G 网络将具备更高的数据传输速度和更低的延迟,将实现更高效、更可靠的无线通信。

此外,6G网络还将涉及到更广泛的终端设备,包括工业自动化、虚拟现实、增强现实、智能物联网等。

2. 新型频谱技术无线电频谱是无线通信的基础,是各种无线通信技术的共同资源。

新型频谱技术可以提高频谱的利用率,实现更高效的数据传输和无线通信。

3. 人工智能技术人工智能技术可以充分利用无线传输的数据,实现更智能、更高效的数据处理和大数据分析,为实现更快、更稳定的无线传输提供技术支持。

总结:新型无线传输技术的研究和发展是当前科技领域最热门的话题之一,各种新技术的涌现和技术的不断创新无疑将会带来无限的可能性。

智能天线技术的研究进展

智能天线技术的研究进展

20 06年 第 l 卷 6
第9 期
收稿 日期:0 5 1— 7 2 0 — 2 2
智锈 天 铁技 术的研 究( 苎展
王建军
( 山西省委党校 , 山西太原 ,30 6 000 ) 摘 要: 简述 了智能天线 的起 源和发展 , 重点介绍 了智能 天线 的主要 类型及其基本特
征, 分析 了 智能天线技术的研究动向及其在未来移动通信 系 统中的庳用前景。
维普资讯
S IT C F R A I N D V L P E T&E O O Y C- E H I O M TO E E O M N N CN M 文章编号:0 5 6 3 (0 6 0 - 12 0 10 - 0 3 20 )9 0 7 - 3
( 责任编辑 : 刘翠玲 )
第一作者简 介: 尉庆 国, , 6 男 1 9年 1 月生 ,9 2 毕业 于北京 理 9 0 19 年
1 智 பைடு நூலகம்天 线技 术的起 源 和发展
智能天线技术 在 2 世纪 6 年代 开始出现 , 初主要用于雷达 、 O o 最 声 纳、 军事抗干扰通信 , 用来完成空间滤波和定位 等。 而其真正 的发展是在 2 世纪 9 年代初 , O o 随着移动通信电波传播 、 网技术 、 组 天线理 论等技术 的突破 , 尤其是微 计算器和数字信 号处理技术 的飞速发展 , 使得 数字信 号处理芯 片的能力不断提高 , 利用数 字技 术在基 带形成天线波束成为可
关键词 : 智能 天线 ; 波束切换 ; 基站; 信噪比 中图分类号 :N 2 T 8 文献标识码 : A
能 , 高了天线系统的可靠性与灵活程度 。智能天线技术可用 于具有 复 提
随着信 息时代的到来 , 人们 对移动通信需 求与 1俱增 , 3 频谱 资源匮 乏 的问题不仅依然存在 , 而且 1益突 出。利用有 限的频 率资源最大限度 3

5G移动通信天线的研究与设计

5G移动通信天线的研究与设计

5G移动通信天线的研究与设计随着信息技术的不断发展,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

从最初的 1G 模拟通信到如今的 5G 高速通信,每一次技术的变革都带来了巨大的影响。

在 5G 时代,天线作为移动通信系统的关键组成部分,其研究与设计变得尤为重要。

5G 移动通信对天线提出了更高的要求。

与以往的通信技术相比,5G 需要支持更高的频段、更大的带宽、更多的天线端口以及更复杂的波束赋形技术。

这意味着 5G 天线需要具备更高的性能、更小的尺寸、更低的成本以及更好的适应性。

在频段方面,5G 不仅使用了传统的低频段,还引入了毫米波频段。

毫米波频段具有丰富的频谱资源,可以提供极高的传输速率,但同时也带来了巨大的挑战。

由于毫米波信号的传播损耗较大,天线需要具备更高的增益和方向性,以保证信号的有效覆盖。

此外,毫米波天线的尺寸较小,加工精度要求高,这对天线的设计和制造工艺提出了新的要求。

为了满足 5G 移动通信对带宽的需求,天线需要具备宽带特性。

传统的天线设计方法往往难以实现宽频带,因此需要采用新的技术和结构。

例如,多频段天线、宽带匹配网络以及新型的天线辐射单元等技术的应用,可以有效地拓展天线的工作带宽。

在天线端口数量方面,5G 采用了大规模多输入多输出(MIMO)技术,天线端口数量大幅增加。

这要求天线能够实现多个端口之间的良好隔离,以避免信号之间的干扰。

同时,大规模 MIMO 技术需要天线能够灵活地调整波束方向,实现对用户的精准覆盖和跟踪,这就需要采用先进的波束赋形算法和天线阵列设计。

5G 移动通信天线的设计面临着诸多技术难题。

首先是天线的小型化问题。

随着移动设备的轻薄化发展,天线的尺寸受到了严格的限制。

如何在有限的空间内实现高性能的天线是一个亟待解决的问题。

其次是天线的集成化问题。

5G 通信系统需要将天线与射频前端、基带处理等模块集成在一起,以实现系统的小型化和高性能。

这就需要解决天线与其他模块之间的电磁兼容问题,以及优化整个系统的性能。

移动通信中智能天线的原理及应用

移动通信中智能天线的原理及应用

移动通信中智能天线的原理及应用【摘要】智能天线作为移动通信中的重要组成部分,承担着关键的作用。

本文首先介绍了智能天线的定义和在移动通信中的重要性,随后详细探讨了智能天线的工作原理和技术特点。

接着分析了智能天线在5G通信和物联网中的应用场景,以及智能天线未来的发展趋势。

结论指出,智能天线将助力移动通信技术的进步,成为未来通信网络重要组成部分,带来更多创新和便利性。

通过本文的阐述,读者可深入了解智能天线的重要性和未来发展趋势,为移动通信技术的进步和应用提供参考借鉴。

【关键词】智能天线、移动通信、工作原理、技术特点、5G通信、物联网、未来发展、进步、通信网络、创新、便利性1. 引言1.1 移动通信中智能天线的重要性移动通信在现代社会中扮演着至关重要的角色,随着通信技术的不断发展和普及,人们对通信速度和质量的需求也越来越高。

而智能天线作为移动通信领域中的重要组成部分,其在提升通信性能和用户体验方面起着至关重要的作用。

智能天线可以优化无线信号的传输和覆盖范围,提高通信网络的覆盖面和信号强度。

通过智能调节天线的方向、角度和功率,可以有效地减少信号干扰和传输延迟,提升通信系统的稳定性和可靠性。

智能天线可以实现多天线分集技术,提高通信系统的容量和吞吐量。

通过多天线分集技术,可以同时传输多个信号流,提高通信系统的频谱效率和数据传输速度,满足用户对高速数据传输的需求。

智能天线在移动通信中扮演着至关重要的角色,其优化信号覆盖范围、提升通信系统容量和数据速度的能力,将进一步推动通信技术的发展和创新,为用户提供更快速、更可靠的通信服务。

1.2 智能天线的定义智能天线,顾名思义,是一种具有智能化功能的天线设备。

它不仅仅具备传统天线的辐射接收功能,还在一定程度上具有自适应、自学习、自优化的能力。

通过内置的智能算法和传感器,智能天线能够实时感知周围电磁环境的变化,调整自身的辐射参数,以提高通信质量和效率。

智能天线的主要特点包括多功能、可变形、自适应性强、高效率和节能等。

智能天线阵列的研究与实现

智能天线阵列的研究与实现

智能天线阵列的研究与实现智能天线阵列的研究与实现智能天线阵列作为现代通信系统中不可或缺的重要组成部分,正在成为通信领域的研究热点。

它以其高灵敏度、高传输速率和强抗干扰能力,为无线通信提供了广阔的发展空间。

本文将介绍智能天线阵列的研究进展和实践应用。

首先,我们需要了解智能天线阵列的基本原理。

智能天线阵列,又称自适应天线阵列,是通过调整天线元素的相位和幅度来改变辐射模式,以实现多输入多输出(MIMO)技术的一种天线系统。

它基于信号处理算法和自适应控制方法,可以根据环境中的信号特点,自动调整天线阵列的指向性、幅度和相位,以实现最佳的通信效果。

智能天线阵列的独特性能使得其在无线通信中具有广泛的应用前景。

随着无线通信技术的迅速发展,智能天线阵列的研究正日益深入。

研究人员通过结合多种技术手段,不断提高智能天线阵列的性能和应用。

例如,通过利用最新的信号处理算法,可以有效抑制多径效应,提高通信质量。

另外,引入自适应控制技术,可以在不同信道状态下自动调整天线阵列的参数,提高通信容量。

同时,通过优化天线阵列的布局和天线元素的设计,可以进一步提高系统的灵敏度和抗干扰性能。

在实践应用方面,智能天线阵列的潜力也在逐渐显现。

在移动通信领域,通过部署智能天线阵列基站,可以实现高速、高质量的无线通信服务,满足用户对数据传输的需求。

在卫星通信领域,智能天线阵列可以提高卫星通信系统的覆盖范围和链接质量,为地面用户提供更加稳定和高速的通信服务。

在无线局域网领域,智能天线阵列可以通过自动调整天线指向,优化网络覆盖范围和传输速率,提高用户体验。

虽然智能天线阵列在无线通信中具有广泛的应用前景,但是仍然存在一些挑战需要克服。

首先,智能天线阵列的实施需要大量的计算和信号处理资源,因此需要强大的硬件支持和高效的算法设计。

其次,智能天线阵列的系统和网络配置较为复杂,需要充分的工程实践和优化。

此外,智能天线阵列在不同信道环境下的性能会有所差别,需要进一步研究和改进。

中国移动TD新型智能天线技术及应用可行性专家研讨会在京召开

中国移动TD新型智能天线技术及应用可行性专家研讨会在京召开
融合与发展 、移动互联网、『 T融合发展挑战等四个专题发表
的进行 了说明 , 寸 同日 希望各位专家和代表畅所欲言 , TD新 对
型智能天线技术及应用可行性进行充分的论证 ,为中国移动 下一步开展 TD 网络建设打下良好 的基础 。 ( 本刊讯 )
演讲, 还组织了圆桌讨论。 自中国电信 、 来 中国移 动 , 中国网
于2 0 年 8 1 日承办了 “ 08 月 9 中国移动通信集团TD— CDMA S
20 0 8年 8月 2 6日 ,中国通 信学会 信息 通信 网络技术 委员会 在黑龙江 省哈尔滨 市召开 了成立大 会暨2 0 年学术 08 年会 。中 国通信 学会副 秘书长 赵梅庄 ,黑龙 江通信 管理局 技术创新成果—— T 新型智能天线技术及应用可行性 专家研 D
求 。并且 ,它还具备卓越的多业务传送能力和完善的保护方 式 ,可同日 支持多种不 同类型、不 同速率的业务传输 ,带宽 寸 利用率高 ,扩展性好 , 既可缓解 l P数据业务飞速发展给城域 骨干层所带来的带宽压力 , 同时也为未来 固网与3 G的融合打
下基础。
} 国普天 中 研发的 全国首个药品资 金结算支付系统上线 运行 1
9 . 2.
成 员 出席 了此 次 研 讨 会 。
副局长 李焕清 、黑 龙江通 信学会 栾绍君 秘书 长出席 了会议
并致辞 。 成立大会由通信学会副秘书长赵梅庄主持并颁发聘 书, 选举 了新一届委员会 。韦乐平 当选主任委员 ,杜百川 、侯自 强 、蒋林涛 、赵慧玲 、牛志升当选副主任委员 。
家药品配送企业每年将完成近 1 5亿元的药品 采购结算工作 。
系统的上线大大简化 了采购流程 , 少了药品流通中间环节 , 减

《5G移动终端天线的研究与设计》范文

《5G移动终端天线的研究与设计》范文

《5G移动终端天线的研究与设计》篇一一、引言随着5G通信技术的快速发展,移动终端设备正面临前所未有的技术革新。

其中,天线作为移动终端的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到设备的通信质量和用户体验。

因此,对5G 移动终端天线的研究与设计显得尤为重要。

本文将围绕5G移动终端天线的研究背景、意义、设计思路及方法等方面进行详细阐述。

二、5G移动终端天线的研究背景与意义5G技术作为新一代移动通信技术,具有高速率、低时延、大连接等优势,将为人们提供更加丰富、便捷的通信体验。

然而,为了实现这些优势,需要克服许多技术难题,其中之一便是天线的设萈。

在5G时代,天线需要支持更宽的频带、更小的尺寸、更高的效率以及更好的抗干扰性能。

因此,对5G移动终端天线的研究与设计具有重要的理论意义和实际应用价值。

三、5G移动终端天线的设计思路1. 频带要求:考虑到5G网络的频带宽度,设计时应确保天线在全频段内的性能稳定,以满足不同场景下的通信需求。

2. 尺寸优化:随着移动终端设备的日益小型化,天线的尺寸也需相应减小。

设计时需在保证性能的前提下,尽可能减小天线的物理尺寸。

3. 效率提升:提高天线的辐射效率,降低能耗,提高通信质量。

4. 抗干扰性能:在复杂多变的电磁环境中,天线应具备良好的抗干扰性能,确保通信的稳定性和可靠性。

四、5G移动终端天线的设计方法1. 材料选择:选用具有良好导电性能和机械性能的材料,如合金、陶瓷等,以提高天线的性能和耐用性。

2. 结构设计:根据5G网络的频带特性和移动终端设备的尺寸要求,设计合理的天线结构。

可采用多天线技术、MIMO技术等提高通信质量和传输速率。

3. 仿真分析:利用电磁仿真软件对天线进行仿真分析,优化设计参数,提高天线的性能。

4. 实验验证:通过实验测试天线的性能指标,如增益、辐射效率、抗干扰性能等,确保设计符合要求。

五、5G移动终端天线的应用前景随着5G技术的不断发展和普及,5G移动终端天线将广泛应用于智能手机、可穿戴设备、物联网等领域。

浅析智能天线工作原理及发展趋势

浅析智能天线工作原理及发展趋势


1 2・ 9
科 教 又 化
如何做好技校学 生的思想政治工作
崔 建
( 南京 市 交通 高级 技 工 学 院 , 苏 南 京 2 04 ) 江 10 9
摘 要: 随着社会发展 的需要 , 迫切要 求加强 学生的素质教 育, 而思想道政 治教 育是其 中的重要环节 , 如何做好技校 学生的思想政 治 教 育 工作 , 这是 摆 在 面 前 的一 项 艰 巨任 务 。 关键词 : 技校学生 ; 思想政 治教育 ; 究分析 研 职业教育经过改革开放发展到今天 , 在社会产业大军 中,技校 年 人 的 原 则 , “ 职校 学 生 的 世 界 观 和 人 生 观 正 在 形 成 过 程 中 , 可 塑 有 有 大部 分学 生 还 处 在 职 业 理 想 水 平 低 层 次 的 生” 以其有一技之长 , 一专多能 , 就业竞争 日趋激励 , 在 对综 合人才 性 , 不 同层 次 的 理 想 , 需求 日趋迫切的社会 中, 争得一席之地 。 同时作为教育者 , 但 我们也 上 , 于 中层 次 具 有 爱 国主 义 理 想 的学 生较 少 , 于 高层 次 具 有 共 处 处 应 清醒 的看 到 , 校 生文 化 基 础 薄 弱 , 识 结 构 单 一 ; 然 具 有 一 定 产主义理想的学生就更少 。我们对学生 的理想教育 , 技 知 虽 首先要求学生 的实际操作能力 , 但技能等级不高 , 并且受到前者的束缚 , 日后继续 树立一个正确的职业理想 ,然后 引导提高到爱 国主义理想的高度 , 教育要提高技能等级显得力不从心 。学生 的思想道德 是健康 向上 再逐 步升华到共产主义的理想 。但教育他们应该 向这个 目标奋斗 。 的, 但也存在一些值得引起重视 的问题 , 的学生集体观念 , 有 组织纪 再 如 道 德 教 育 , 先 要 讲 平 等 、 助 、 爱 , 礼 貌 、 劳 动 、 重 长 首 互 友 讲 爱 尊 律性差 , 自我为 巾心等不 良心理 因素时刻都在干扰和影响到学生 辈等等。 以 然后 再讲集体主义和共产 主义道德。 采取这样 的方式 , 从他 就 开展富有成 的思想 , 因此 , 现阶段技工学 校学 生的思想政治工作 , 做好 这不仅是 们 的思想实 际和生 活实 际出发 , 比较 符合学生实际 , 职教思想教育工作者 的现实问题 , 同时也是职教丁作者开展调研 和 效的教育 和引导活动 , 增强针对性和吸引力 。 取得的效果也较理想。 22 -知与行相统一 的原则 。既要重视知识传授 、 观念树立 , 又要 探 讨 的 新课 题 。 1 要 有 一 支高 思 想 素质 的职 校 教 师 队伍 重 视 情 感 体 验 和社 会 实 践 , 导 中 职 学 生 自觉 遵 循 道 德 规 范 , 成 引 形 言行一致的优 良品质 。过去在对学生进行思想教育工作 搞好职校学生的思想政治教育 , 培养思想技术合格劳动者的关 知行统一 、 键 , 是 必 须要 有 一 支 高 素 质 的 职校 教 师 队伍 , 师 的思 想 素 质 , 就 教 教 中回避现 实 , 回避矛盾 , 当学生走 向社会 时就感 到茫然 , 知所措 , 不 现在我们必须改变这 师的言行举止 , 教师 的率先垂范 , 教师 的才学高低 , 都将对学生起着 认为学校学的与社会上存在 的问题是两 回事 。 不可估量的作用 。由于职校学生生源复杂 , 绝大部分都是无法进入 种状 况 , 要实行 开放性 教育 , 应该 让学生接触现实 、 触矛盾 、 他 接 让 高 中学 习 , 进 入 职 校 的 , 生 文 化 基 础 太 差 , 为规 范 不 好 , 的 们知道社会去接触社会 , 才 学 行 有 去调查研究 、 去讨论 、 争辩 , 从行动 中去感 还染上 了社会恶 习, 面对这种状况 , 职校老师压力更 大 , 对老师要求 受 、 去探索 , 出正确 的答 案 , 得 允许有不 同的答 案 , 也可允许学 生有 再逐步弓 导和教育加 以解决。 l 这样 的作法 , 在实践中得 更高 。师德包括教师的道德 、 人品 、 作风 , 每时每刻都在对学生起 自己的看法 , 它 着感染 、 陶和影响 、 熏 起着潜移默化的作用 。 因而要求职校老师具备 到了很好 的效果。通过这样使学生认识到 , 这是社会变革的一种必 良好 的政治思想素质 , 良好 的职业道德 , 热爱职业教育 , 教书育人 , 然现象 , 让学生产 生紧迫感 、 危机感 , 而认识 到知识 的重要 , 惜 从 珍 为人 师 表 , 研 业 务 , 护 学 生 。教 师 要 有 出众 的才 能 和 渊 博 的 知 在校 时间 , 好 知 识 , 好 技 术 , 接 未 来 的挑 战 , 则 就要 被 淘 汰 。 钻 爱 学 学 迎 否 从 无 识 。古 人 云: 一 瓢 水 , 己须有 一 桶 水 。职 校 教 师 除 具有 良好 的 要 我 学 习 变 成 我 要 学 习 , 强 迫 学 习变 成 自觉 学 习 , 论 是 纪 律 管 与人 自 专业 文 化 知 识 外 , 还应 具 有 较 强 的 口头 表 达 能 力 、 面 表 达 能 力 , 书 组 理和师生关系都有了较 大的变化 , 处于一种和谐的局面。学生不但 对 在 织指挥能力 , 分析解 决问题能力等等。 要具有独特的工作方法 。 要会 在 思 想 上 有 很 大 的进 步 , 社 会 的适 应 性 也 有 了 较 大 的 增 强 , 人 做学生的思 想工 作 , 善于处理各种 矛盾 和突发事件 , 保证 校园和学 生观和世界观方面也树立 了正确的观念。 23实行社会 、 . 学校 、 家庭综合性治理教育原则。过去对职校学 生 之 间 的和谐 环境 和关 系。 2 改革 思想 政 治教 育方 法 生 的思想教育 , 政治老师按教 材要 求讲课 , 主任 只管 自己班上 的 班 事物都是不断地变化发展的。传统 的 , 多年来行之有效 的思想 学生作工作 , 其他科任老师 只管传授 所任学科知识 , 不管学生的思 政 治教 育 方 法 ,随着 国家 经 济 体 制改 革 和经 济 形 势 的不 断 变 化 , 在 想教育工作, 这种教育方式势必大大削弱 了思想政 治教育工作 的力 所 是 某 些 方 面 也 显 得 不 适 应 了 , 别 是 职 校 学 生 受 社 会 影 响 较 大 , 易 量 , 有 老 师 都 是 学 校 思 想 教 育 T 作 队 伍 的 主要 力量 , 一 个 有 机 特 容 产 生 思想 上 的片 面性 、 面性 和绝 对 性 , 是 与非 、 与 丑 、 与 坏 , 的整体 , 表 对 美 好 不可分割的关 系 , 如果人为的割裂 , 那就是不科学的。只有 存 在 模 糊 的 概 念 , 至 还 得 出 相 反 的 认 识 , 就 要 求 我 们 尽 快 采 取 将 思 想 政 治教 育 渗 透 到 各 个 学科 中 去 , 学 生 受 到 潜 移 默化 的影 响 甚 这 让 措 施 , 做 深入 细 致 的思 想政 治 工 作 。 据 职校 学 生 的具 体特 点 , 去 根 就 和 熏 陶 。 好 职校 学 生 的 政 治 思想 工 作 , 靠 学 校 、 做 单 老师 也 还是 不 行 改 革思 想 政 治 教 育方 法 谈 几 点 建议 : 的, 还需要家庭 、 社会的大力支持和配合。尤其是家庭家长的教育 , 21 向性 与时 代 性 相结 合 的原 则 。既 要 坚 持 正 确 政 治 方 向 和 家长 的言 传 身 教对 后 代 的影 响 是 至 关 重 要 的 。 另外 , 要 经 常开 展 .方 还 育 人 导 向 ,又 要 紧 密结 合 时 代 发 展 的 实 际 和 中 职学 生 的思 想 状 况 , 各种形式的活动 , 有益职校学生 的身心健康 , 长知识 , 增 促进 思想进 增 强 思 想性 和 时 代 性 。 们 以往 在对 学 生 思 想 教 育工 作 中 以一 个 模 步 , 他 们 健 康 快 乐 地 成长 。 我 让 实 践 使 我们 体 会 到 , 思 想 道 德 素 质 的 形 成 , 依 照 知行 统 一 良好 要 式 , 个 理 想 , 种水 平 , 一 一 一个 道 德 进 行 , 分层 次 , 最 高 水 平 要 求 不 用 学 生 , 理 想 , 只有 共 产 主 义 理 想 , 道 德 , 只有 共 产 主 义道 德 , 的原则, 谈 就 谈 就 不仅使其 知道 怎样对, 而且要使其在实践中体会怎样做 。这 用 同一标准去要求 学生 , 这是不切合实际的 。我们在市场经济的形 样才 能逐渐理解 、 体验道德 精神, 成 良好 的思想政 治素质和行为 形 势下 , 必须 从 职 校学 生 的 实 际 出 发 , 近 实 际 、 近 生 活 、 近 未 成 习惯 。 贴 贴 贴 ( 上接 7 6页 ) 2%的相对带宽 ,在如此宽的频带内要保证阵列天线 个好的装配方式来保证其一致 I 还要兼顾低成本 , 4 生, 其难度也是很大 中各项指标都达标将会是非常困难的。 的。 因为智能天线指标比普通天线指标要多很多 ,而且 目前所要求的 电调化面临远端控制标准化 、多阵列联动的精度问题以及新增联 宽带 天线体 积 比以前 的所 谓窄带 ( F 段 ) 线体 积还 要小 。 以从辐 动装置的安全性和可靠性等问题。 A 频 天 所 射单元 到馈 电网络方 案设 计都 是极大 的挑战 。 目前 双极化 、 宽带化 已经 在外 场测 试 中得到 验证 , 网络 性能 的影 对 辐射单元影响的指标较多 , 如驻波 比, 隔离度 , 波束宽度 , 增益等 , 响在可以接受范围之内, 双极化不会带来天线成本的上升, 基本和常规 这些指标 相互 之间有 影响 。 如果 说窄带 可 以勉 强折 中 的话 , 宽带要 同时 8 单元天线相 当; 电调天线会带来成本的上升, 如果成本太高 , 将会对电 满 足这些 要求其 难度要 上升 一个数 量级 。 调天线的大规模商用有所影响。未来 电调双极化和非电调双极化会并 另外 , 因为体积小 , 要在有限的体积内安排宽带馈电网络 , 且要有 存 , 根据使用场合选择。

浅析智能天线在移动通信中的应用与发展前景

浅析智能天线在移动通信中的应用与发展前景
计 算 机光 盘软 件 与应用
21 第 1 0 0年 6期
C m u e DS f w r n o lc t o s op tr C o t a ea dA p a n i i
信息技术应 用研 究
浅析智能天线在移动通信中的应用与发展前景
乔 筚
( 昌学院 电信 学院,河 南许 昌 4 10 ) 许 6 0 0
文献标识码:A
文章编号:10— 59( 00 6 00 一 1 07 99 21 )1— 0 1 O
Th p ia i n&De eo me tP o p c f ma t eAp l t c o v lp n r s e t o S r An e n o i m mu ia in t n ai M b l Co n e nc t o
c n e to h ntn , y tc n o ys se ro m a e i p ov me ta d sat ff r i n r sar h prs ntd i h s p e o c p ft e a e nake e h olg ,y tm pe r nc m r e n n t us o o e g e e c e e e n ti a r f p p nt u o lm si her s a c r e sa e eo m e t oi so tt pr be t e e rh p oc s ndt d v lp n he n he K e wo dsSma t n e aM o l mm u i ain y r : r tnn ; bieCo a n c to
3数 字波束形成 部分 。 . 数字波 束形成 (B ) DF 是智 能天线 的核 心 部 分,在硬件 上需要有高 速率 的数字 信号处 理芯片支持 。目前 能用 于 该领 域的数字器件 主要有两种 :一种 是通 用 的 DP芯片 ,如 T S S M 30 系列 ;另一种 是专用 集成 电路 (Su 2 AI ),其 中最 为典型 的是能 进 行大规模并行处 理的 FG 。数字波束 形成在软件 上需要有 收敛速 PA 度 快、精度高 的 自适应算 法, 以调整加权系 数。 目 前在 通信领 域研 究得较 多的算 法主要有 :L S I 及其 改进 算法 RS M 和 Ch等 。 d L 、SI M 二 、智 能天 线 的优 势 智 能天 线是 第 三代 移动 通信 不可 缺少 的 空域信 号 处理 技术 , 归纳起 来 ,智 能天 线具 有 以下 几个 突 出的优 点 。 1具 有测 向和 自适 应调 零功 能 ,能把 主 波束对 准 入射 信号 并 . 适 应实 时跟 踪信 号 , 同时还 能把零 响 点对准 干扰 信号 。 2提 高输 入信 号 的信干 噪 比 。显然 ,采 用多 天线 阵列 将截 获 . 更多 的空 间信 号 ,也即 是获得 阵 列增益 。 ’ 3 能识别 不 同入射 方 向 的直 射 波和 反射 波 ,具有 较强 的抗 多 . 径衰 落和 同信 道干 扰 的能力 。能减 小普 通均 衡技 术很 难 处理 的快 衰落对 系统 性 能 的影响 。 三 、当 前对智 能天 线 的研 究 包括智 能天线 的接收准则 及 自适应 算法 ;宽带信号波 束的高速 波束成 形处理 ;用 于移动 台的智能天线 技术 ;智 能天线 实现中 的硬 件技术 ;智能天线 的测试 平台及软件 无线 电技术 研究等 方面 。通 过 智能天线 进行空分 多址 ,将基 站天线 的收发 限定 在一定 的方 向角 范 围内,其实质 是分配移动 通信系 统工作的空 间区域 ,使 空间资源 之 间的交 叠最小 ,干 扰最小 ,合 理利用 无线 资源 。传统 的全 向或者 定 向天线 效果并不理 想,主 要是 由于空间资源分割 是基于 设计人 员的 经验 知识 ,尽 管可 以在系 统建成 后,采取某 些优化措施 改进系 统性 能 ,但 由于种种 原 因,这 种优化 的余地不大 ,而且工程 量很大 。与 之相 比, 智能天线 的优 越性在 于 自身可 以分析到达天 线阵列 的信 号 , 灵活 、优化地 使用波束 ,减少干 扰和被干扰 的机会 。这 就是 自适应 天线 阵列 的智 能化 ,它体 现 了 自适应、 自优 化和 自 选择 的概念 ,对 当前 移动通信 系统的完善起 到重大 的推 动作用 四、结 束语 智能天线 是一 门综合 性很强 的学科 。它 涉及到 天线 技术 、无线 电传 播技术 、信号检测 与处理等 多学科 。智能天线 已从单一 的军事 应用 步入 民用通信 领域 。由于 CM DA移动通信系统 技术相对于 FM 、 D A TM DA系统具有较 大的容量 ,且 由于智能天线可 以降低 多径干 扰 、多 址干 扰等 因素 , 这使得智 能天线技术成 为 当前移 动通信的研 究热 点 。 参 考文 献 : 【 吴 伟陵 . 动 通信 中的 关键技 术【 . 京: 京 邮 电大 学 出 1 ] 移 M] 北 北

基于智能天线浅谈其在移动通信中的延伸发展

基于智能天线浅谈其在移动通信中的延伸发展

基于智能天线浅谈其在移动通信中的延伸发展摘要:近年来,随着移动通信的发展及对移动通信电波传播、组网技术、天线理论等方面的研究逐渐深入,智能天线开始用于具有复杂电波传播环境的移动通信。

本文主要介绍了智能天线技术的原理,及其在移动通信中的应用以及智能通信技术未来的展望。

关键词:智能天线;移动通信;未来展望abstract: in recent years, with the gradual deepening of the development of mobile communications and the mobile communication radio wave propagation, network technology, antenna theory and so on, the smart antenna for complex radio propagation environment of mobile communications. this paper introduces the principle of smart antenna technology, and its application in mobile communications and intelligent communications technology vision for the future.key words: smart antennas; mobile communications; future中图分类号:s972.7+6文献标识码:a1 智能天线的基本原理智能天线包括多波束天线阵列和自适应天线阵列,后者是智能天线的主要形式。

智能天线技术主要基于自适应天线阵列原理,天线阵收到信号后,通过由处理器和权值调整算法组成的反馈控制系统,根据一定的算法分析该信号,判断信号及干扰到达的方位角度,将计算分析所得的信号作为天线阵元的激励信号,调整天线阵列单元的辐射方向图、频率响应及其它参数。

基于移动通信的智能天线技术研究

基于移动通信的智能天线技术研究

科技凰.基于移动通信的智能天线技术研究刘德现(海南三亚田独镇91982部队86分队,海南三亚572011)睛耍]随着社会叶富息交流需求的急剧增加、个人移动通信的迅速普及,作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术引起了极大的关注。

但是,移动用户量的迅速增加,以及移动用户对通讯质量的要求逐渐提高,在现有系统和有限的资源条件下。

系统运营商不得不寻找一种新的方法来提高现有的TD M A系绫.的容量和通信质量。

傍撇】智能天线拄术;上下链路;移动通信随着社会信息交流需求的急剧增加、个人移动通信的迅速普及,作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术引起了极大的关注。

但是,移动用户量的迅速增加,以及移动用户对通讯质量的要求逐渐提高,在现有系统和有限的资源条件下,系统运营商不得不寻找一种新的方法来提高现有的TD M A系统的容量和通信质量。

如何开发空间资源,将是一条解决目前频谱资源匮乏的有效途径。

这些就是智能天线得以提出和发展的客观环境。

1智能天线及其原理剖析1.1典型的智能天线典型的智能天线有:1)A T R光电通信研制的基于波束空间处理方式的多波束智能天线。

天线阵元布局为间距半波长的16阵元平面方阵,射频工作频率是1.545G H zo天线数字信号处理部分由10片FP G A完成,整块电路板大小为233cm x34D cm o2)W LL无线本地环路智能天线。

天线采用可变阵元配置,有12元和4元环形自适应阵列可供不同环境选用。

射频工作于1785M H z~1805M H z,采用TD D双工方式,收发间隔10m so12智能天线的原理智能天线的基本思想是:天线以多个高增益的动态窄波束分别跟踪多个期望信号,来自窄波束以外的信号被抑制。

但智能天线的波束跟踪并不意味着一定要将高增益的窄波束指向期望用户的物理方向。

事实上,在随机多径信自E Jr_,移动用户的物理方向是难以确定的,特别是在发射台至接收机的直射路径上存在阻挡物时,用户的物理方向并不一定是理想的波束方向。

智能天线

智能天线

智能天线的应用学院:班级:姓名:学号:智能天线的应用固定天线单元获取方向性,并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。

与其它日渐深入和成熟的干扰削除技术相比,智能天线技术在移动通信中的应用研究更显得方兴未艾并显示出巨大潜力。

一、智能天线技术的原理智能天线原名自适应天线阵列(AAA,Adaptive Antenna Array)。

最初的智能天线技术主要用于雷达、声纳、抗干扰通信等,用来完成空间滤波和定位,后来被引入移动通信系统中。

智能天线通常包括波束转换智能天线(Switched Beam Antenna)和自适应阵列智能天线(Adaptive Array Antenna)。

智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束, 使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(DirectionofArrinal),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。

同时,智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征的差异, 通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰, 使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。

在不增加系统复杂度的情况下, 使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。

总之, 自适应阵列智能天线利用基带数字信号处理技术, 通过先进的算法处理, 对基站的接收和发射波束进行自适应的赋形, 从而达到降低干扰、增加容量、扩大覆盖和提高无线数据传输速率的目的。

移动通信信道传输环境较恶劣。

实际环境中的干扰和多径衰落现象异常复杂, 多径衰落、时延扩展造成的符号间串扰ISI 、FDMATDMA 系统( 如GSM) 由于频率复用引入的同信道干扰、CDMA 系统中的MAI 等都使链路性能、系统容量下降。

使用自适应阵列天线技术能带来很多好处, 如扩大系统覆盖区域、提高系统容量、提高数据传输速率、提高频谱利用效率、降低基站发射功率、节省系统成本、减少信号间干扰与电磁环境污染等。

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个线极化分集天线, 其结构如图3 所示, 这个微带片要求一端
和 中心频率的百分比为 6 %左右 , 高隔离度 , 高为 022 宽 .5 、
为02 . 的紧凑分集天线, 天线端 口之间的包络相关系数小于 0 1其结构如图 4 ., 所示。
接地另一端开路来获得谐振,这个开路端实际上是一个沿长边 非均匀辐射的辐射槽,其辐射电场平行于宽边垂直于长边。由 于辐射电场不随长边变化, 故 / 微带谐振可以沿其长边被分 4 裂而不会影响其辐射特性。当两馈电点同相馈电,就会在开路
套传统的接收设备, 减小了硬件的复杂程度。众所周知, 优化合
并可以明显提高信噪比, 通常具有 肘 个阵元的天线阵可以消除
M/ 个干扰。真正意义的优化合并要求有两个完整的接收序列 2
和对于权值的精确计算功能, 因此对于手持台而言, 真正意义上
蒌蚕整
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研 究与设计
的优化合并是不现实的,低复杂度的合并算法更加适合它。信 号质量是决定合并方法的关键,天线系统根据曾经接收到的信 号来预测加权系数的大小, 如对于时分多址系统 (S G M等) 加 , 权系数的估计可以通过过去时隙接收到的信号质量来获得。研 究表明权值相位部分在 0 一 6 ̄ o 30范围内基本上为均匀分布 ,即 取任意一度的概率为 130权值的幅度部分分布在 03 /6 ; . 以下的 概率为 1%, 以上的概率为 1%,. 0 3 0 03 的概率为 8%。 3 0 因此 为简化复杂度并保证一定的精度, asw)权值的幅度) 将 b( ( 设为 0307 1115 19 23 2730 a ( ( .,.,., ., .,.,.,.; g I )权值的相位 ) 设为
方向图分集天线。
3 移动 台适用 的低 复杂度分集 合并 算法
图 3 极 化 分 集 天 线
由于移动台天线受体积和功耗的限制,移动台分集接收的 参考文献 【 ] 计了一个方形微带天线 , 5设 这个微带片 有一个正交开槽来实现 圆极化 ,并由一个 正交 的微带线通 过缝隙耦合进行馈 电。通过调整缝隙耦合 的耦合强度 ,就
T c n lg o f r n e P o e d n s . o . 9 9: 0~5 e h o o y C n ee c r c e i g v l1 1 8 5 6 2 Ko S C K ,Mu h e r R .Co a t it g ae ie s y a tn a f rwi ls D mp c n e r td d v ri n e n o r e s t e c mmu ia o s EE T a s c in n A t n a d P o a a in,2 01 , o n c t n .I E r n a t s o n e i o sa rp g t n o 0
o,59  ̄15, 8 ̄ 2。 20, 1 ̄这样用离散幅度和相位 D 0 0,3。 1 , 5, 7 ̄ 35o 4 9 02
积小 、 重量轻、 便于携带的多馈 电紧凑天线和相应的高效 、 低 复杂度控制算法及其软硬件方法是移动台智能天线的研究
目标。
参 考 文 献
1 T u e a a K.Di e st n e n s f r p r b e t lp o e sn k w v r i a tn a o o t l e e h n s.I y a n:Ve iu a h c lr
极子之间的适当位置加一个 c s ( ms 横臂) 得到紧凑的、  ̄ , 高隔
离度的双单极子分集天线,虽然这一结构可以得到较高隔离度
( 工作在中心频率点时超过 3 ) 但其 2 B隔离度带宽和中 0d , B 0 d
心频率的百分 比小于 15 .%,并且在这一带宽内回波损耗远 达不到 一1 B 还需要加匹配电路 。为了在保证 高隔离度的 0d , 情况下扩展带宽, 参考文献 【 ] 6 对天线结构进行改造, 采用遗
会产生两个等幅相差为 9 。 0 的垂 直极化波 。通过正 确的设
低复杂度合并算法一般采用两路分集信号 ,电路的共同特点是 分集支路的合并放在射频部分来完成,合并 目标是提高信噪比 (IA 。权值的调整一般采用离散步进的方式 , S ) N 这样整个系统 的复杂度与选择分集比较而言增加不多,但系统性却能得到很 大的提高。 参考文献 【】 7 探索了一种用离散权值的低复杂度分集合并 算法来提高手机信噪比的方法, 天线系统包含两个天线阵元. 其 中一个天线的幅度和相位通过加权后再进行射频合并 ( 称为前 端合并单支路调节分集天线)后面的混频、 , 检波、 解调只需要一
计 ,天线 的尺2 % 一3 % 。 4 0
22 多端口紧凑型双单极子分集天线 .
多端口紧凑型双单极子分集天线是由两个单极子天线构成
的天线, 比微带天线更简单。和其他紧凑型天线一样, 由于天线 单元之间的距离小于半个波长,故提高隔离度是需要解决的关 键问题。最初采用连续 电阻加载的方法来使两个偶极子的互耦 减小 , 由于使用有耗元件电阻加载 , 直接降低了双天线的辐射效 率; , 另外 采用连续电阻加载的去耦方法要求两个偶极子的间距
传算法和矩量法对双单极子进行形状优化 , 设计 了一个带宽
电磁波所具有的不相关衰落特性, 减小天线的体积较容易, 但为
了能有效接收两路电磁波,要求接收天线也同样使用极化分集 天线。当通信的电磁环境比较复杂时极化分集天线比单极化分 集天线效果更好。参考文献 【] 4 引用宽为 4 / 的微带片构成了
端到地形成一个非均匀的电场; 当两馈电点反向馈电时, 就会沿
/ 4宽边形成一个等效的谐振槽, 口 槽 就会形成一个平行于长 边、 垂直于宽边随距离正弦变化的电场, 这样就可以通过改变馈 电相位来实现极化分集。
端口 1
端口 2
图 4 紧 凑 型 分 集 天 线
多端 口紧凑型双单极子分集天线除了满足体积 、 带宽、 隔离 度要求外,其两端 口的本征方向图关于 Y轴对称, 是一种本征
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以上几种两端 口紧凑型微带分集天线都属于单极化分集天 线, 单极化指对于平面波, 在X方向或 Y方向的极化, 下面介绍 两种极化分集天线,极化分集包括直线极化、圆极化、椭圆极 化。与单极化分集天线相比,极化分集天线由于利用不同极化
要大于 02 限制了这种方法的使用。 . , 另一种方法是在两个单
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