文档介绍:智能天线
刘林南博士
11/10/2017
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智能天线技术
引言
智能天线的形式
智能天线的结构
智能天线的信号模型
智能天线的赋形
智能天线在3G中的应用
智能天线的现状及展望
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引言
智能天线的基本思想;
空分多址的概念;
智能天线和自适应天线的区别。
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智能天线的基本思想
天线以多个高增益窄带波束动态地跟踪多个期望用户;
接收模式下,来自窄带波束以外地信号被抑制;
发射模式下,能使期望用户接收的信号功率最大,同时使窄带波束照射范围以外的非期望用户受到的干扰最小;
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空分多址的概念
与传统的频分多址(FDMA)、十分多址(TDMA)和码分多址不同,智能天线引入空分多址(SDMA),利用用户空间位置的不同来区分不同用户;
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传播路径来区分;
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空分多址的概念
SDMA是一种信道增容方式,与其他多址方式完全兼容,从而可实现组合的多址方式,例如空时-码分多址(SD-CDMA);
智能天线与传统天线在概念上的区别,智能天线理论支撑是信号统计检测与估计理论,信号处理及最优控制理论,其技术基础是自适应天线和高分辨阵列信号处理。
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智能天线和自适应天线的不同
智能天线以自适应天线为基础的新一代天线系统,其目标是通过抑制干扰和对抗衰落来增加系统容量,进而提高频谱利用率,不仅涉及智能接收,还包括智能发射;
智能天线与自适应天线有着本质的区别,后者只能对功率方向图进行调整,而前者还可以独立的对信道方向图进行调整。智能天线的最大魅力在于,它可以利用信号方向的不同,将不同信号分开,从而对传统信道空分复用,增加系统容量。
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智能天线的形式
根据工作方式的不同:
欲多波束或切换波束系统;
自适应阵列系统;
根据波束形成的不同:
阵元空间处理方式;
波束空间处理方式;
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切换波束系统
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