国内外研究智能天线设计方向的专家学者或者学者有哪些

上传用户:yzhtvkdmtl资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』学位专业:&关 键 词 :&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:(摘要内容经过系统自动伪原创处理以避免复制,下载原文正常,内容请直接查看目录。)跟着挪动通讯的飞速成长,各类新兴的实际和技巧都得以实行与运用来完成更高质量的通讯与办事,智能天线就是个中之一。智能天线应用在旌旗灯号流传偏向上的差别,将同频率、同时隙的旌旗灯号辨别开来。它可以成倍地扩大通讯容量,并和其他复用技巧相联合,最年夜限制天时用无限的频谱资本,同时它可以或许克制式微进步通讯质量。然则智能天线完成指向性发射的需要条件就是完成对旌旗灯号源有用的波达偏向(DOA)估量。是以,本文的重要目标就是应用空间谱估量实际完成智能天线下的DOA估量。空间谱估量实际是阵列旌旗灯号处置中的一个主要研讨偏向,是在空域滤波、时域谱估量基本上成长起来的一门迷信与技巧。空间谱估量的最年夜特色在于算法,只要在深刻懂得与控制算法的基本上,其工程运用才易于完成。是以,本文剖析和评论辩论了部门空间谱估量算法,并依据阵列的本身特色提出改良算法。详细内容以下起首,概述本文研讨成绩的配景和意义,引见空间谱估量的汗青和成长近况;其次,引见智能天线的根本道理,包含概念、构造、分类和用处意义等;然后重点引见了空间谱估量实际的基本常识,特殊是针对经常使用的阵列模子、表达式和二阶统计量等停止了具体的解释,这些是完成有用DOA估量的基本;第三,针对智能天线阵列中最经常使用的平均线阵阵列(ULA),应用空间谱估量基本常识,引见了多种DOA估量办法,并从信噪比、旌旗灯号源相干水平等分歧方面临各办法的机能停止了比拟和剖析;第四,本文研讨了另外一种异常主要的智能天线阵列平均圆阵阵列(UCA)。UCA与ULA比拟有许多优势,然则也因为阵列流型的庞杂使得对UCA的DOA估量变得艰苦。本文剖析评论辩论了多种UCA下的DOA估量办法,并针对UCA的本身特色对UCA-RB-MUSIC算法停止改良获得UCAM-RB-MUSIC算法;应用内插阵列变换完成圆阵平移DOA估量算法。仿真试验比拟了各类办法的机能和好坏势,同时验证了各算法的有用性。最初,经由过程对本文任务的总结和回想,瞻望下一步的任务筹划。Abstract:With the rapid growth of mobile communications, all kinds of new practical and skills to be implemented and used to complete a higher quality of communication and services, smart antenna is one of the. The application of smart antenna in signal spread deviation between the same frequency, time slot signal distinguish. It can exponentially expand the capacity of the communication and combine with other multiplexing techniques to limit the day when the infinite spectrum of capital, while it can control the decline in the quality of the progress of communication. But the smart antenna needs complete directional transmitting conditions is useful for signal source of arrival (DOA) estimation bias. So, the important goal of this paper is to use the space spectrum to estimate the actual DOA estimate of the smart antenna. Spatial spectrum estimation is biased in favor of array signal processing is one of the main research is in the spatial filtering and time domain spectrum estimation is basically grew up a science and techniques. Space spectrum estimation is the most characteristic of the algorithm, as long as the deep understanding and control algorithm, the use of its project is easy to complete. In this paper, the analysis and review of the Department of space spectrum estimation algorithm, and based on the characteristics of the array of improved algorithm. The following details first, background and significance of this research summary results, introduce the spatial spectrum estimation of history and de secondly, introduce the basic principles of smart antenna, including the concept, structure, classification
and then focuses on the basic knowledge of the actual spatial spectrum estimate, is often used for special array model, expressions and two order statistics and so on to carry on the concrete explanation, these are useful to complete the basic DOA third, the average most often used in smart antenna array array (ULA), the application of spatial spectrum estimation, basic knowledge, introduces the various DOA measure, and the SNR, flags the light source coherence level and so on different parties facing each way function are compared and an fourth, another anomaly of smart antenna array average circle array (UCA). UCA compared with ULA has many advantages, but also because of the complexity of the array manifold makes the DOA UCA estimate becomes difficult. In this paper, the analysis of debate under a variety of UCA DOA estimation method, and according to character of the UCA themselves on uca-rb-music algorithm improved algorithm obtains UCAM-RB-MUSIC; application in array transformation complete circular array translation DOA estimation algorithm. Simulation experiments compare the performance and the good and bad of the various methods, and verify the usefulness of the algorithm. First, through the summary of the task and recall process, look forward to the next task planning.目录:摘要4-5Abstract5-61 绪论9-13&&&&1.1 研究的背景和意义9-10&&&&1.2 国内外发展的现状10-11&&&&1.3 论文的主要工作和内容安排11-132 智能天线及空间谱估计基本原理13-30&&&&2.1 智能天线的基本原理13-17&&&&&&&&2.1.1 智能天线的概念13-14&&&&&&&&2.1.2 智能天线的分类14-15&&&&&&&&2.1.3 智能天线的基本结构15-16&&&&&&&&2.1.4 智能天线的基本原理16-17&&&&2.2 空间谱估计基本原理17-30&&&&&&&&2.2.1 空间谱估计的数学模型18-23&&&&&&&&2.2.2 阵列模型的二阶统计特性23-25&&&&&&&&2.2.3 空间谱估计的基础知识25-303 均匀线阵下空间谱估计方法的比较研究30-43&&&&3.1 多重信号分类(MUSIC)算法30-35&&&&&&&&3.1.1 引言30&&&&&&&&3.1.2 MUSIC算法30-31&&&&&&&&3.1.3 基于解相干的MUSIC算法31-34&&&&&&&&3.1.4 ROOT-MUSIC算法34-35&&&&3.2 旋转不变子空间(ESPRIT)算法35-38&&&&&&&&3.2.1 引言35&&&&&&&&3.2.2 ESPRIT算法原理35-37&&&&&&&&3.2.3 标准 ESPRIT算法37-38&&&&3.3 其他空间谱估计方法38&&&&3.4 计算机仿真和结果分析38-42&&&&3.5 小结42-434 改进的均匀圆阵 DOA估计算法43-62&&&&4.1 模式空间下的MUSIC算法43-47&&&&&&&&4.1.1 圆阵的模式空间43-45&&&&&&&&4.1.2 UCA阵列模型45-46&&&&&&&&4.1.3 UCA-RB-MUSIC算法46-47&&&&4.2 UCA-ESPRIT算法47-49&&&&4.3 改进的UCA-RB-MUSIC算法49-50&&&&&&&&4.3.1 均匀圆阵的自身特点49&&&&&&&&4.3.2 改进的 UCA-RB-MUSIC算法49-50&&&&4.4 内插阵列圆阵平移 DOA估计算法50-52&&&&4.5 计算机仿真和结果分析52-60&&&&4.6 小结60-62结论62-64参考文献64-67攻读硕士学位期间发表学术论文情况67-68致谢68-69分享到:相关文献|美专家设计出手机智能天线
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美专家设计出手机智能天线
&&&&在美国工作的研究人员最近设计出可以抗干扰的智能无线接收器,从而使手机通话过程中断线或串线的问题得到解决。&&&&据报道,美国珀杜大学电子和计算机工程教授茹乌托夫斯基将“硬件”(一对天线)和“软件”(一种高级信号处理算法)结合在一起制成了这一接收器。用此接收器接收信号的精确度将比现在提高100倍。由于精确度增加,用较窄的频段就可传输信号,这将使占有某个固定频段的用户数目增加两倍。  (吴伟农)&&&&&《人民日报海外版》&(日第七版)&&
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电话:(010)
广告:(010)0)0)td的智能天线有没有作用 - 问通信专家
已解决问题
td的智能天线有没有作用
那位做过TD高手,谁有亲身经历,TD的智能天线有没有作用。我怎么感觉鸡肋。
提问者: &提问时间: &
• 天线的垂直方向图里面主下倾是受到电子下倾角的影响吗
• 天线接反怎么处理
• RRU与天线之间用几根馈线
• 基站天线的覆盖图像是怎么样的
• 就拿四端口天线来说,天线上边有1 2 3 4,四个端口,分别有两个+两个-,rru上有四个端口,1口跟4口是RX/TX,
• 天线方位角测量
• 排气管型美化天线套用什么定额取费
• 辐射是有,并且很多地方因为基站覆盖率不足确实功率大,导致功率超标,不然为毛每次环保检测就要收功率,闭扇区。。但是别让基站离你家30-50米内,天线又正面对着你家一般问题也不大,室分的不在吸顶天线下方打
其他答案&(8)
都觉的是这样的,还是的手调,没有启动智能的作用,说明这种天线的制作还不过关,理论上智能天线还是好处大大的。
&&&&专家指数:20796&&&&
当然有用了,都是一些天线权值的智能算法,针对用户形成方向性的下行波束。
智能天线以多个高增益窄波束动态地跟踪多个期望用户,接收模式下,来自窄波束之外的信号被抑制,发射模式下,能使期望用户接收的信号功率最大,同时使窄波束照射范围以外的非期望用户受到的干扰最小。智能天线是利用用户空间位置的不同来区分用户,在相同时隙、相同频率或相同地址码的情况下。仍然可以根据信号不同的空间传播路径来区分。 TD-SCDMA由于上下行无线链路使用同一载频,无线传播特性近似相同,能够很好地支持智能天线技术,智能天线的使用增加了TD-SCDMA无线接口的容量。 TD-SCDMA智能天线主要实现2种波束:广播波束和业务波束。广播波束是在广播时隙形成,实现对整个小区的广播,所以要求波束宽度很宽,尽量做到小区无缝隙覆盖。业务波束是在建立具体的通话链路后形成,也就是形成跟踪波束,它会针对每一个用户形成一个很窄的波束,这些波束会紧紧地跟踪用户。由于波束很窄,能量比较集中。在相同功率情况下,智能天线能将有用信号强度增加,同时减小对其他方向用户的干扰,由于智能天线能很好地集中信号,所以发射机可以适当地减小发射功率。
&&&&专家指数:13800&&&&
当然有用,是天线权值的智能算法,针对用户形成方向性的下行波束。波束宽度和波束方向等等。
&&&&专家指数:249&&&&
不能说完全没用,但也肯定不像吹得那么大
&&&&专家指数:1197&&&&
可以说是非常有用,最主要的也是最关键的一个技术就是联合检测,是TD技术关键技术之一。其实也就是整个系统中必不可少的一部分。
&&&&专家指数:394&&&&
有些地方都没用智能天线····
&&&&专家指数:28&&&&
天线就是这样吧 &我做毕业设计的时候就是做的天线,那个老教授说做天线的都跑了,一涉及到电磁场方向的大家都没有什么突破了,这个没有什么公式化的推导,全是经验之谈,没有办法我们的前人已经把能发现的都发现了,所以大家一般都不敢往这个方向上靠了,我记得考上研究生的选光线的都不弄电磁场方向的,那些公式都把你弄疯了各种积分微分,也只有期盼再出现麦克斯韦这样的人了。 & 我记得我做那个贴片天线都是在那个软件上面试数据试到合适为好!!
&&&&专家指数:23&&&&
在前台路测的时候确实很难看出,我们在天线周围测试的时候会发现越靠近天线信号越强(无遮挡物)。
&&&&专家指数:241&&&&
• 天线的垂直方向图里面主下倾是受到电子下倾角的影响吗
• 天线接反怎么处理
• RRU与天线之间用几根馈线
• 基站天线的覆盖图像是怎么样的
• 就拿四端口天线来说,天线上边有1 2 3 4,四个端口,分别有两个+两个-,rru上有四个端口,1口跟4口是RX/TX,
• 天线方位角测量
• 排气管型美化天线套用什么定额取费
• 辐射是有,并且很多地方因为基站覆盖率不足确实功率大,导致功率超标,不然为毛每次环保检测就要收功率,闭扇区。。但是别让基站离你家30-50米内,天线又正面对着你家一般问题也不大,室分的不在吸顶天线下方打
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智能天线在3G系统中抗干扰功能的研究I智能天线在3G系统中抗干扰功能的研究摘要随着移动通信的快速发展,用户和手持无线终端的增多和用户对高速数据交互的要求越来越高,而到现在基站建设密度由于各个方面的限制几乎已达极限,多用户间的速率分配和多址干扰已成限制系统容量和影响无线通话质量的首要因素。在通信系统的抗干扰措施中引入智能天线这一方法,是由于近年来通信系统快速发展和对人们日常生活的大量应用为前提和服务目的的。虽然是有系统将相应技术开始投入应用,可智能天线在未来的和现在其他的系统中还有很大的应用空间和潜力。通过智能天线在干扰中的作用验证使其得到更多的应用,这就是本文的目的。关键词移动通信/智能天线/抗干扰智能天线在3G系统中抗干扰功能的研究IITHEAPPLICATIONOFTHESMARTANTENNAONTHE3GSYSTEMOFANTIDISTURBANCEABSTRACTWiththerapiddevelopmentofmobilecommunications,Usersandhandheldwirelessterminalstoincreaseandusershighspeeddatainteractivedemandishigherandhigher,Andnowasaresultofeachbasestationconstructiondensityrestrictionsintermsofthealmosthasreachedthelimit,Therateofbetweenusersmoredistributionandmultiaccessinterferencehasbecomearestrictedsystemcapacityandinfluencetheprimaryfactorsofwirelesscallquality.Basedonthecommunicationsystemofantidisturbancemeasuresintroducedsmartantennainthisway,isduetotherapiddevelopmentinrecentyearscommunicationsystemofPeoplesDailylifeandlotsofapplicationsforthepremiseandservicepurposeAlthoughitisasystemwillbeputintoapplicationcorrespondingtechnologybeganinthefuture,thesmartantennaandnowothersystemwithalotofspaceandpotentialapplications.Throughtheroleofsmartantennaverifiedinterferenceinitsgetmoreapplications,thisisthepurposeofthisarticle.KEYWORDSMobileCommunications/SmartAntenna/AntiDisturbance目录错误未找到引用源。智能天线在3G系统中抗干扰功能的研究11课题背景随着移动通信的快速发展,用户和手持无线终端的增多和用户对高速数据交互的要求越来越高,而到现在基站建设密度由于各个方面的限制几乎已达极限,多用户间的速率分配和多址干扰已成限制系统容量和影响无线通话质量的首要因素。如何消除同信道干扰CCI、多址干扰MAI与多径衰落的影响成为人们在提高无线移动通信系统性能时考虑的主要因素,近年来智能天线成为移动通信领域中的一个研究热点,是解决小区间干扰和频率资源匮乏的有效途径,同时还可以提高系统容量和通信质量。在3G系统中无论北美、日本和韩国应用的的CDMA2000,还是欧洲应用的WCDMA,在天馈方面由于是自适应天线都没有恰当的抗干扰措施,只有中国移动应用的TDSCDMA采用的是智能天线能在天馈方面采用相应的技术来抑制干扰。1.13G系统的干扰由来及相应的抗干扰措施因为3G是一个自干扰系统,所有用户共同使用同一频率。对每一个用户来说,相对于其他用户,系统中某个用户信号的功率较强,对该用户被正确接收是有利的,但却会增加对共享的频带内其它的用户的干扰,甚至淹没其它用户的信号,结果使其它用户通信质量劣化,甚至掉话。还使网络效率降低,建设和维护成本升高,运营商不得不加大调制解调和抗干扰技术投入和增加网络硬件建设和维护的成本。针对移动通信中存在的各种干扰,第三代移动通信系统采用了相关抗干扰关键技术。这些技术包括空分多址,智能天线技术,用于抗多径干扰的RAKE接收技术,抗多址干扰的联合检测技术。1.2智能天线的抗干扰作用及相关应用移动通信传输环境恶劣,由于多经衰落、时延扩展造成的符号间干扰、CDMA系统中的多址干扰等都会使链路性能变差、系统容量下降,而我们所熟知的均衡、智能天线在3G系统中抗干扰功能的研究2码匹配滤波、RAKE接收机、信道译码技术等都是为了对抗或者较少这些干扰的影响。这些技术实际利用的都是时域、频域信息,但在实际上有用的信号,其时延样本和干扰信号在时域、频域存在差异的同时,在空域(DirectionOfArrival,DOA)也存在差异,扇区天线可看作是对这部分区域资源的初步利用,而要更充分地利用它只有智能天线。众所周知,CDMA系统是一个干扰受限系统,多用户的干扰存在严重影响了系统的性能,从而限制了小区的用户数。减少小区的多径干扰和多用户干扰的一种方法就是小区的扇区化,但这并不能从根本上解决问题,但可以考虑使用智能天线来解决这一问题智能天线也叫自适应天线,由多个天线单元组成,一般结构的智能天线只能完成空域处理,同时具有空域、时域处理能力的智能天线在结构上相对复杂些,自适应或职能的主演含义是指这些加权系数可以根据自适应算法进行更新调整。在陆地移动通信中,电波传播路径由反射、折射及散射的多径波组成,随着移动台移动及环境变化,信号瞬时值及延迟失真的变化非常迅速,且不规则,造成信号衰落。采用全向天线接收所有方向的信号,或采用定向天线接收某个固定方向的信号,都会因衰落使信号失真较大。如果采用智能天线控制接收方向,天线自适应地构成波束的方向性,使得延迟波方向的增益最小,减小信号衰落的影响。智能天线的应用增强了系统的抗干扰能力,提高了系统的容量和性能。1.3本文的写作目的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,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。实际上,它使通信资源不再局限于时间域、频率域或码域而拓展到了空间域,属于空分多址(SDMA)体制。第三代移动通信标准组织已经认识到智能天线在降低网络干扰方面的重要作用,因此,在3G标准如WCDMA智能天线在3G系统中抗干扰功能的研究3和cdma2000中,支持智能天线的条款已经出现,智能天线已成为3G的重要组成部分。以期在未来的LTE等4G技术上得到更大应用。智能天线在3G系统中抗干扰功能的研究42智能天线智能天线利用数字信号处理技术,采用了先进的波束转换技术(switchedbeamtechnology)和自适应空间数字处理技术(adaptivespatialdigitalprocessingtechnology),产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向,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。2.1智能天线的研究由来及国内外研究现状早期智能天线的研究主要集中在军事领域,尤其是雷达领域,目的是在复杂的电磁环境中有效地识别和跟踪目标。随后,智能天线在信道扩容和提高通信质量等方面具备的独特优势吸引了众多的专家学者,日本、欧洲和美国的许多研究机构都相继开展了针对智能天线的众多研究计划,这也为智能天线的迅速发展奠定了基础自适应天线波束赋形技术在20世纪60年代就开始发展,其研究对象是雷达天线阵,目的是提高雷达的性能和电子对抗的能力。而其真正的发展是在90年代初,随着微计算器和数字信号处理技术的飞速发展,DSP芯片的处理能力日益提高,且价格也逐渐能够为科研和生产所接受,这样也就促进了自适应天线波束赋形技术的发展,但其发展也是从雷达开始的。另外,移动通信频谱资源日益紧张,如何消除多址干扰MAI、共信道干扰CCI以及多径衰落的影响成为提高移动通信系统性能时要考虑的主要因素。而用现代数字信号处理技术,选择合适的自适应算法,动态形成空间定向波束,使天线阵列方向图主瓣对准用户信号到达方向,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抵消或最大程度的抑制干扰信号的目的。因此,固定的天线阵列与数字信号处理器的结合,就构成了可以动态配置天线特性的智能天线,所以到90年代中期,在美国和中国开始考虑将智能天线技术使用于无线通信系统。在1997年,北京信威通信技术公司开发成功使用智能天线技术的SCDMA无线用户环路系统,美国Redcom公司则在时分多址的PHS系统中实现了智能天线。以上是最先商用化的智能天线系统,同时,在国内外众多大学和研究机构内也广泛研究了多种智
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