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標簽 > 無線技術
無線技術也分不同種類,通常以產生無線信號的方式來區分,目前主要的方式有調頻無線技術、紅外無線技術和藍牙無線技術三種,其成本和特點也不盡相同。廣泛應用于音響、鍵鼠等各項內容,有很好的發展前景。
無線技術也分不同種類,通常以產生無線信號的方式來區分,目前主要的方式有調頻無線技術、紅外無線技術和藍牙無線技術三種,其成本和特點也不盡相同。廣泛應用于音響、鍵鼠等各項內容,有很好的發展前景。
顧名思義,自適應天線陣由多個天線單元組成,每一個天線后接一個加權器(即乘以某一個系數,這個系數通常是復數,既調節幅度又調節相位,而在相控陣雷達中只有相位可調),最后用相加器進行合并。這種結構的智能天線只能完成空域處理,同時具有空域、時域處理能力的智能天線在結構上相對復雜些,每個天線后接的是一個延時抽頭加權網(結構上與時城FIR均衡器相同)。自適應或智能的主要含義是指這些加權系數可以恰當改變自適應調整。上面介紹的其實是智能天線用作接收天線時的結構,當用它進行發射時結構稍有變化,加權器或加權網絡置于天線之前,也沒有相加合并器。
無線技術也分不同種類,通常以產生無線信號的方式來區分,目前主要的方式有調頻無線技術、紅外無線技術和藍牙無線技術三種,其成本和特點也不盡相同。廣泛應用于音響、鍵鼠等各項內容,有很好的發展前景。
顧名思義,自適應天線陣由多個天線單元組成,每一個天線后接一個加權器(即乘以某一個系數,這個系數通常是復數,既調節幅度又調節相位,而在相控陣雷達中只有相位可調),最后用相加器進行合并。這種結構的智能天線只能完成空域處理,同時具有空域、時域處理能力的智能天線在結構上相對復雜些,每個天線后接的是一個延時抽頭加權網(結構上與時城FIR均衡器相同)。自適應或智能的主要含義是指這些加權系數可以恰當改變自適應調整。上面介紹的其實是智能天線用作接收天線時的結構,當用它進行發射時結構稍有變化,加權器或加權網絡置于天線之前,也沒有相加合并器。
假設滿足天線傳輸窄帶條件,即某一入射信號在各天線單元的響應輸出只有相位差異而沒有幅度變化,這些相位差異由入射信號到達各天線所走路線的長度差決定。若入射信號為平面波(只有一個入射方向),則這些相位差由載波波長、入射角度、天線位置分布唯一確定。給定一組加權值、一定的入射信號強度,不同入射角度的信號由于在天線問的相位差不同,合并器后的輸出信號強度也會不同。
方向圖
以入射角為橫坐標對應的智能無線輸出增益(dB)為縱坐標所作的圖被稱為方向圖,智能天線的方向圖不同于全向(omni-)天線(理想時為一直線),而更接近方向(directional)無線的方向圖,即有主瓣(main lobe)、副瓣(side lobe)等,但相比而言智能天線通常有較窄的主瓣,較靈活的主、副瓣大小、位置關系,和較大的天線增益(無線術語,天線的一項重要指標,是最強大向的增益與各方向平均增益之比),另外和固定天線的最大區別是:不同的權值通常對應不同的方向圖,我們可以通過改變權值來選擇合適的方向圖。即天線模式(antenna Pattern)。
合適的方向圖
下面來解釋一下何謂合適的方向圖。為了最大限度地放大有用信號、抑制干擾信號,最直觀的是我們可以將主辯對準有用信號的入射方向,而將方向圖中的最低增益點(被稱之為零陷)對準干擾信號方向。當然這只是理想情況,實際的無線通信環境是很復雜的,干擾信號很多,存在多徑傳輸、而天線陣元數不會很多精限的自由度)、有用信號與干擾信號在入射方向上差異可能不大等都使前面的方案并不可行,但追求最大信噪比SINR依然是最終目標。智能無線的實際工作原理要比上面介紹的復雜,特別是當進行空、時聯合處理時,這時最好是從信號處理、特別是自適應濾波角度解釋,由于這需要較強的理論性、專業性背景知識,這里不作介紹。
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