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公开(公告)号:CN109214088A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811042658.3
申请日:2018-09-07
Abstract: 本发明公开了一种最小间距可控的大规模超稀疏平面阵列快速布局方法,所述布局方法分为未限制最小间距的初步优化和限制最小间距的校正优化两步:S01:在初步优化中,采用密集栅格的阵列布局,随机初始化阵元激励,并且提出一种快速综合栅格间距不等于半波长的阵列优化算法,即迭代的Chirp-z变换(Iterative Chirp-z transform,ICZT);在此基础上再提出改进的ICZT进行低副瓣电平综合,引入填充因子的概念,逐渐减少阵元数目达到稀疏阵列的目的,并且改进迭代终止的条件,得到稀疏率尽可能低的阵列布局;S02:在校正优化中,提出抛弃指数的概念,进一步丢弃阵元以满足阵元间距约束。本发明完成了最小间距可控的大规模超稀疏平面阵列的快速布局。
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公开(公告)号:CN109214088B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201811042658.3
申请日:2018-09-07
IPC: G06F30/392 , G06F17/14 , H01Q21/00
Abstract: 本发明公开了一种最小间距可控的大规模超稀疏平面阵列快速布局方法,所述布局方法分为未限制最小间距的初步优化和限制最小间距的校正优化两步:S01:在初步优化中,采用密集栅格的阵列布局,随机初始化阵元激励,并且提出一种快速综合栅格间距不等于半波长的阵列优化算法,即迭代的Chirp‑z变换(Iterative Chirp‑z transform,ICZT);在此基础上再提出改进的ICZT进行低副瓣电平综合,引入填充因子的概念,逐渐减少阵元数目达到稀疏阵列的目的,并且改进迭代终止的条件,得到稀疏率尽可能低的阵列布局;S02:在校正优化中,提出抛弃指数的概念,进一步丢弃阵元以满足阵元间距约束。本发明完成了最小间距可控的大规模超稀疏平面阵列的快速布局。
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公开(公告)号:CN112380657A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011388438.3
申请日:2020-12-01
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/04 , H01Q21/00 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本申请实施例提供了一种圆环阵列天线的方向图综合方法及装置。该方法包括:获取目标圆环阵列天线的几何参数以及中心频率;根据所述参数信息以及所述中心频率获取所述目标圆环阵列天线的第一方向图模型;根据所述方向图模型构造两个等长序列并进行快速循环卷积运算,并且将运算结果按照所述目标圆环阵列天线的对应位置进行存放,得到第一远场方向图;对所述第一远场方向图进行迭代优化,得到目标远场方向图。本申请实施例提供的一种圆环阵列天线的方向图综合方法及装置可以提高综合效率,降低计算时间。
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公开(公告)号:CN106654601B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201611211602.7
申请日:2016-12-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 无栅瓣宽角扫描混合阵列超稀疏布局方法,涉及天线。采用二级非均匀间隔子阵的混合阵列超稀疏布局方法,即在子阵内采用模拟多波束形成网络,对阵元配置不同的相移量,使得子阵波束实现宽角空域扫描。对若干个子阵进行非均匀间隔的布局构成总阵,每个子阵输出后再进行模/数采样,单个子阵仅需要一个数字通道,从而大大地减少通道数目。采用遗传算法优化子阵内以及子阵间的间距,最小间距可控,可以抑制在宽角扫描情况下的副瓣和栅瓣电平,获得阵元平均间距和最小间距均远远大于半个波长的混合阵列稀疏布局。混合稀疏阵列的子阵采用相同的结构,因而具有易加工、易装配、易批量生产、低成本的特点,有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN106654601A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611211602.7
申请日:2016-12-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 无栅瓣宽角扫描混合阵列超稀疏布局方法,涉及天线。采用二级非均匀间隔子阵的混合阵列超稀疏布局方法,即在子阵内采用模拟多波束形成网络,对阵元配置不同的相移量,使得子阵波束实现宽角空域扫描。对若干个子阵进行非均匀间隔的布局构成总阵,每个子阵输出后再进行模/数采样,单个子阵仅需要一个数字通道,从而大大地减少通道数目。采用遗传算法优化子阵内以及子阵间的间距,最小间距可控,可以抑制在宽角扫描情况下的副瓣和栅瓣电平,获得阵元平均间距和最小间距均远远大于半个波长的混合阵列稀疏布局。混合稀疏阵列的子阵采用相同的结构,因而具有易加工、易装配、易批量生产、低成本的特点,有广泛的应用。
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