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时间:2018-12-22
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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划raid技术介绍和总结 共形阵列天线理论与应用总结 第1章引言 共形天线是一种和物体外形保持一致的天线。 第2章圆形阵列理论 引言 1、圆形阵列天线可以看作是旋转对称共形阵列天线的基本结构单元。 2、带有等间距辐射单元和等幅同相激励源的圆形阵列天线长期以来一直被用于获得在阵列所在平面的全向方向图,后来被用于相控定向波束及多波束阵列,包括宽带圆形阵列。 3、相对于全向性单元,定向性单元的使用已被证明能很大程度地改善圆形阵列的方向图带
2、宽。 基本理论 1、基本的线形阵列由在一条直线上的若干等间距、同朝向分布的离散辐射单元组成。 2、均匀圆形阵列的辐射单元等间距分布于圆的外围且等幅同相激励。 相模理论目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 1、当辐射单元具有方向性时,阵列的带宽和方向图稳定性等性质与各向同性阵列相比将会有所改善。就定向阵列单元而言,相模概念同样有助于理解其工作机理。
3、 第3章共形天线的形状 多平面表面平面的优势在于将辐射元、有源电子设备等的封装集成为平面多瓦片模块。在相同的激励下,几个倾斜平面阵的组合可以产生和其相对应曲面阵相类似的方向图特性,即副瓣比约为-13dB。然而,除非使用相当多的辐射元和小平面,否则,这种非平坦的外形很难满足更为苛刻的方向图指标,特别需要注意的是边缘和小平面间缝隙的衍射问题。小平面和柱面上辐射元间的互耦和单元方向图可使用UTD进行分析,在该研究中,小平面尺寸至少有几个波长大小。除了小平面方案中增加了一个波纹之外,二者结果差异很小。 第4章分析方法 1、共形天线阵列具有各种各样的形状,其表
4、面通常是电大尺寸且凸凹不平,甚至,表面具有棱边或其他不连续性边,有时还覆盖一层介质,总之共形天线表面结构非常复杂。 2、阵列分析中的重要一环是分析辐射单元之间的互耦和单元的辐射方向图。因此共形阵列的分析重点是获得共形表面的电磁场和任意复杂的共形天线的远场方向图。 阵列信号处理中的DOA /接收过程中的信号增强。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 估
5、计:从而对目标进行定位/给空域滤波提供空域参数。 (DOA) θ的函数,P(θ). /经典波束形成器CBF/Bartlett波束形成器 CBF:ConventionalBeamFormer) 注,延迟相加法和CBF法本质相同,仅仅是CBF法的最优权向量是归一化了的。 最小方差法/Capon波束形成器/MVDR波束形成器 MVDR:minimumvariancedistortionlessresponse) Root-MUSIC算法 多重信号分类法 解相干的MUSIC算法基于波束空间的MUSIC算法 TAM 旋转不变子空间法LS-ES
6、PRITTLS-ESPRIT 确定性最大似然法随机性最大似然法 最大似然估计法是最优的方法,即便是在信噪比很低的环境下仍然具有良好的性能,但是通常计算量很大。同子空间方法不同的是,最大似然法在原信号为相关信号的情况下也能保持良好的性能。 阵列流形矩阵只要确定了阵列各阵元之间的延迟τ,就可以很容易地得出一个目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 传统的波
7、达方向估计方法是基于波束形成和零波导引概念的,并没有利用接收信号向量的模型。知道阵列流形A以后,可以对阵列进行电子导引,利用电子导引可以把波束调整到任意方向上,从而寻找输出功率的峰值。 ①常规波束形成(CBF)法 CBF法,也称延迟—相加法/经典波束形成器法/傅里叶法/Bartlett波束形成法,是最简单的DOA估 计方法之一。这种算法是使波束形成器的输出功率相对于某个信号为最大。 注意:上式中,导向矩阵A K个天线阵元对N个不同的信号s(i) 示第i个信号 s(i) 在M 将式的阵元接收信号,写成矢量形式为: X(t)=AS(t)+N
8、(t) 其中,X(t)为阵列的M×1维快拍数据矢量,N(t)为阵
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