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公开(公告)号:CN112787692B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202011546958.2
申请日:2020-12-24
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H04B7/0408 , H04B7/0456 , H01Q3/28
摘要: 本发明提供一种带激励幅度约束的低副瓣波束赋形方法,在预设动态范围或者预设激励幅度的前提下,实现副瓣电平最小化的约束波束赋形。本发明直接对各阵元激励幅度进行约束,通过引入缩放因子,得到满足任意赋形波束下的阵列激励权重,是带幅度约束波束赋形的一般化方法,适用于激励动态范围约束或幅度预设问题,避免波形约束和激励幅度约束的能量失配问题,相较于传统的迭代方法,在相同动态范围约束或给定幅度约束的条件下,有效降低了阵列天线的副瓣电平,适用范围更广。
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公开(公告)号:CN112769465B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011592389.5
申请日:2020-12-29
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于交替投影的宽主瓣阵列天线增益增强方法,属于阵列天线技术领域。为了解决现有基于阵列增益方向图优化的宽主瓣增益优化方法收敛性的问题,本发明基于交替投影思路,设置了一种新的宽主瓣阵列天线增益增强方法。本发明通过将原始约束问题转化为增广拉格朗日格式,等价为求解一系列的约束子问题,从而大大简化的原始问题的求解能力,并保证了本发明的阵列天线增益增强方法的收敛性,使得阵列天线的副瓣可控。本发明的实施,能够有效合成具有不同中心角度的宽主瓣增益图,且保证本发明能够获得最高的增益和最低的副瓣电平。
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公开(公告)号:CN112787692A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011546958.2
申请日:2020-12-24
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H04B7/0408 , H04B7/0456 , H01Q3/28
摘要: 本发明提供一种带激励幅度约束的低副瓣波束赋形方法,在预设动态范围或者预设激励幅度的前提下,实现副瓣电平最小化的约束波束赋形。本发明直接对各阵元激励幅度进行约束,通过引入缩放因子,得到满足任意赋形波束下的阵列激励权重,是带幅度约束波束赋形的一般化方法,适用于激励动态范围约束或幅度预设问题,避免波形约束和激励幅度约束的能量失配问题,相较于传统的迭代方法,在相同动态范围约束或给定幅度约束的条件下,有效降低了阵列天线的副瓣电平,适用范围更广。
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公开(公告)号:CN112769465A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011592389.5
申请日:2020-12-29
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于交替投影的宽主瓣阵列天线增益增强方法,属于阵列天线技术领域。为了解决现有基于阵列增益方向图优化的宽主瓣增益优化方法收敛性的问题,本发明基于交替投影思路,设置了一种新的宽主瓣阵列天线增益增强方法。本发明通过将原始约束问题转化为增广拉格朗日格式,等价为求解一系列的约束子问题,从而大大简化的原始问题的求解能力,并保证了本发明的阵列天线增益增强方法的收敛性,使得阵列天线的副瓣可控。本发明的实施,能够有效合成具有不同中心角度的宽主瓣增益图,且保证本发明能够获得最高的增益和最低的副瓣电平。
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公开(公告)号:CN113078458A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110234718.7
申请日:2021-03-03
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明提供一种用于卫星通信的低剖面低仰角高增益圆极化电磁偶极子天线,属于卫星移动通信领域。本发明天线通过对电偶极子辐射臂设计成特定的扇形形状,有效拓宽天线阻抗带宽;并且通过寄生磁偶极子拓宽了天线的波束宽度,增大了低仰角处增益;同时采用了一种新型AMC结构(人工磁导体反射面),适用于电磁偶极子天线,该AMC结构紧凑,设计简单,可以有效地降低天线的剖面高度;在介质基板和AMC之间引入空气层,拓宽天线的阻抗带宽,增大天线的增益。因此,本发明天线的总体尺寸为0.48λ0×0.48λ0×0.054λ0(λ0为天线中心频点处工作波长),具有小型化、低剖面特点。
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公开(公告)号:CN113078458B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110234718.7
申请日:2021-03-03
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明提供一种用于卫星通信的低剖面低仰角高增益圆极化电磁偶极子天线,属于卫星移动通信领域。本发明天线通过对电偶极子辐射臂设计成特定的扇形形状,有效拓宽天线阻抗带宽;并且通过寄生磁偶极子拓宽了天线的波束宽度,增大了低仰角处增益;同时采用了一种新型AMC结构(人工磁导体反射面),适用于电磁偶极子天线,该AMC结构紧凑,设计简单,可以有效地降低天线的剖面高度;在介质基板和AMC之间引入空气层,拓宽天线的阻抗带宽,增大天线的增益。因此,本发明天线的总体尺寸为0.48λ0×0.48λ0×0.054λ0(λ0为天线中心频点处工作波长),具有小型化、低剖面特点。
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