中文名 | 智能天線陣列的優(yōu)化設(shè)計 |
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對于TD-LTE網(wǎng)絡(luò),在8通道天線的設(shè)計中,首先需要考慮FAD頻段的超寬帶應用需求,實現(xiàn)天線的寬頻化。智能天線最初應用于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò),其工作頻段為F頻段(1880~1920MHz)和A頻段(2010~2025MHz)。在這兩個頻段,天線采用了0.5波長設(shè)計,水平面半功率波束寬度為90°,通過廣播賦形權(quán)值合成65°廣播波束。在TD-LTE階段,智能天線若要兼容TD-SCDMA,可在F頻段和A頻段沿用0.5波長設(shè)計,保持和TD-SCDMA窄帶天線的同等性能。同時,TD-LTE智能天線還需要支持D頻段(2575~2635MHz),為了在此頻段獲得良好的波束特性,提高輻射效率,可采用兼容的0.7波長設(shè)計,將水平面半功率波束寬度變?yōu)?5°,實現(xiàn)單元陣列直接用于廣播信道。這樣,通過F、A頻段0.5波長和D頻段0.7波長設(shè)計技術(shù)的融合,兼顧了TD-SCDMA和TD-LTE的要求,實現(xiàn)了對F、A、D多頻段的支持。
早期的單極化智能天線面積較大(結(jié)構(gòu)尺寸達1300mm×660mm×110mm),尤其是寬度巨大,給站址選取和工程安裝造成很大難度。為了減小智能天線的結(jié)構(gòu)尺寸,業(yè)界先后提出過6列單極化智能天線、緊縮型智能天線和鏤空型智能天線等方案,后來又引入了4列雙極化智能天線方案。4列雙極化智能天線將±45極化的兩列通道以“×”型組合,大大降低了智能天線的整體寬度,很大程度上解決了工程安裝的難題,而性能上接近于單極化天線。目前智能天線基本上都采用雙極化方式,如圖1所示。
智能天線雙極化之后,天線尺寸有了很大改觀,但在密集城區(qū)的某些區(qū)域,天面資源非常有限,普通雙極化天線仍然難以架設(shè);另一方面,對于密集城區(qū),站點間距小,對天線的增益要求不高,但對其覆蓋的均勻性要求較高。在損失部分增益但保證天線基本性能的前提下,可以通過改進設(shè)計進一步降低天線尺寸,使其更易于在空間資源匱乏的站點安裝。發(fā)展小型化天線(如圖2所示)正是基于上述考慮。通過優(yōu)化饋電網(wǎng)絡(luò)等設(shè)計,小型化天線在尺寸減少一半的同時,增益僅降低約1.5dB。
從外場初步測試的情況來看,小型化天線的拉遠距離與普通天線差距不大。按照站間距500m以內(nèi)的密集城區(qū)來評估,小型化天線在覆蓋能力和吞吐量方面與普通天線基本相當,其測試結(jié)果如圖3和圖4所示。
小型化天線在面積上僅有垂直極化8天線的24%,重量減輕了70%。由于外形輕巧,工程安裝的難度大大降低,單人即可完成上站安裝的全部過程,體現(xiàn)出極大的工程優(yōu)勢。
由于密集城區(qū)是LTE部署的重點區(qū)域,靈活的天線部署方案將成為未來天饋建設(shè)的重要需求,同時也是難點所在。結(jié)合LTE技術(shù)發(fā)展的趨勢及運營需要,未來天饋的設(shè)計將著重考慮以下“四化”目標:
? 寬帶化:支持超寬帶多天線技術(shù)和雙極化8通道設(shè)計方案;
? 多?;褐С諦F/MIMO,覆蓋3G/4G需求;支持未來MU-MIMO技術(shù);
? 簡易化:與電調(diào)、遠端控制等技術(shù)相結(jié)合;支持集束接口,減少接頭數(shù)量;
? 小型化:發(fā)揮城區(qū)及密集城區(qū)應用設(shè)計特色,減小天線尺寸以獲得安裝空間。
科技名詞定義中文名稱:結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計;定義:工程結(jié)構(gòu)在滿足約束條件下按目標求出最優(yōu)方案的設(shè)計方法;應用學科:水利科技(一級學科);工程力學、工程結(jié)構(gòu)、建筑材料(二級學科);工程結(jié)構(gòu)(水利)(三級學科);...
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評分: 4.7
準八木(Quasi-Yagi)天線是一種基于傳統(tǒng)八木天線的寬帶平面微帶天線,具有良好的增益特性。為了實現(xiàn)超寬帶系統(tǒng)的遠距離通信,該天線在準八木天線基礎(chǔ)上增加了引向器,從而在對天線剖面影響較小的前提下提高了天線單元的增益。利用寬帶饋電網(wǎng)絡(luò)組陣,使天線陣列具有良好的阻抗匹配性能,顯著提高了天線的輻射效率。仿真和測試結(jié)果均表明:準八木天線有效地實現(xiàn)了超寬帶、小型化、高增益,并且在水平方向上天線的能量輻射范圍比較大,而在垂直方向上能量輻射相對集中,從而在遠距離地面通信中有效增加了輻射能量的利用率,可以實現(xiàn)定向遠距離地面寬帶通信。
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評分: 4.5
多方向天線陣列使用多個高增益定向天線進行多方向覆蓋,其通信距離遠,還可以實現(xiàn)天線的自動掃描與對準,因而便于快速部署,但現(xiàn)有基于多方向天線陣列的同步無線Mesh網(wǎng)絡(luò)協(xié)議側(cè)重于多跳組網(wǎng)功能設(shè)計,其單跳網(wǎng)絡(luò)的通信能力不足。對上述同步無線Mesh網(wǎng)絡(luò)協(xié)議進行了功能與性能優(yōu)化,提出了一種基于多方向天線陣列的并且能夠大幅提升單跳遠距離通信能力的同步無線Mesh網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案。性能分析結(jié)果表明,優(yōu)化后的時間幀結(jié)構(gòu)設(shè)計與數(shù)據(jù)傳輸規(guī)程設(shè)計可以使基于多方向天線陣列的單跳網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸效率比現(xiàn)有方案提升16%~19%。
批準號 |
59275190 |
項目名稱 |
基于知識工程的智能型優(yōu)化設(shè)計系統(tǒng) |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E0506 |
項目負責人 |
陳立周 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
北京科技大學 |
研究期限 |
1993-01-01 至 1995-12-31 |
支持經(jīng)費 |
6.5(萬元) |
本書從結(jié)構(gòu)的受力與傳力特征出發(fā),引出了結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計的思想,并緊密結(jié)合國內(nèi)外的工程實例,對結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計理論與方法作了簡要的闡述,還具體地介紹了滿應力、滿應變能等準則方法,以及線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃、動態(tài)規(guī)劃等數(shù)學規(guī)劃方法在結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計中的應用.
本書可供建筑、鐵路、公路、水利、航空、造船與機械等工程結(jié)構(gòu)技術(shù)人員和有關(guān)大專院校的師生參考.
本課題將人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法加以改造應用于作物生產(chǎn)栽培研究,實現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取知識的農(nóng)學意義表達;同時將全息協(xié)調(diào)理論與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論結(jié)合在一起,最終形成作物生產(chǎn)全息協(xié)調(diào)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),不僅實現(xiàn)了對作物生產(chǎn)復雜系統(tǒng)的整體控制,而且實現(xiàn)了對其細胞關(guān)系的精確辯識和控制。作物生產(chǎn)全息協(xié)調(diào)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所作的作物生產(chǎn)預測與決策較單用全息協(xié)調(diào)方法作的預測決策結(jié)果更為精確,而且使全部分析、預測、決策過程和結(jié)果得到明確的農(nóng)學解釋。作物生產(chǎn)全息協(xié)調(diào)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論在解決作物生產(chǎn)栽培深層次的問題上不但是作物生產(chǎn)全息協(xié)調(diào)理論的又一次新的創(chuàng)造,而且對于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)也是一種具有新型結(jié)構(gòu)、功能和算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。 2100433B