高斯天线论文-梁松柏,陈锋,宋海平,李文生

高斯天线论文-梁松柏,陈锋,宋海平,李文生

导读:本文包含了高斯天线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:高斯分布,MR,天线,方向角

高斯天线论文文献综述

梁松柏,陈锋,宋海平,李文生[1](2018)在《基于高斯分布的基站天线最佳方向角定位算法》一文中研究指出为提高天馈问题被发现的准确性和维护效率,提出了基于高斯分布的最佳方向角解决方案来诊断运营商天馈覆盖问题。首先计算UE上报的具有定位信息的每个MR采样点与基站之间的位置方向信息,然后按照位置方向的一定角度间隔逐个统计各区间的MR采样点占比,取MR采样点占比最大的角度区间为该扇区的、基于用户热点分布的最佳天线方向角,最后将该最佳方向角与后台天线基础数据库中基站方向角进行比对,发现天馈系统接反、天线覆盖方向不合理、后台天线数据库错误等一系列天馈相关问题。经验证,采用该算法发现天馈问题的成本、准确率和效率较现有方法有明显改善。(本文来源于《电信科学》期刊2018年07期)

强哲,陈艺,许兰,田雨波[2](2018)在《基于粒子群算法的高斯过程建模对双脊喇叭天线优化设计》一文中研究指出目前喇叭天线的优化设计主要采用优化算法与电磁仿真软件HFSS相结合的方案,但使用HFSS进行大量的精确电磁仿真花费时间较长且对硬件要求较高.为了解决这个问题,提出一种在优化过程中利用高斯过程模型替代全波电磁仿真软件的方法,并应用粒子群算法进行了优化设计,这种方案可以有效减少优化设计所需的时间.利用该方法对双脊喇叭天线进行了优化设计,在大幅减少优化时间同时能够满足设计指标,证明该方法的有效性.目前国内尚没有使用高斯过程模型代替HFSS仿真作为粒子群算法适应度函数进行天线优化设计的研究,这表明了该方法的创新性.(本文来源于《江苏科技大学学报(自然科学版)》期刊2018年03期)

许永秀[3](2017)在《高斯过程模型及其在天线设计中的应用》一文中研究指出天线问题大多数依赖于全波电磁模拟,但利用电磁仿真软件来分析天线不仅复杂而且计算代价很高。因而国内外已经有文献提出人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)、支持向量机(Support Vector Machine,SVM)和高斯过程(Gauss Process,GP)来分析天线问题。ANN能实现并行处理、自学习和非线性映射等,但其结构相对复杂,需要大量的电磁仿真数据,且容易出现泛化能力较差、网络结构难确定的问题;SVM在解决小样本、非线性等问题中表现出许多特有的优势,但也有着预测输出不具备概率意义、容易过拟合以及核参数难以决定的缺点。GP是一种新的学习方法,近些年以来发展迅速,与SVM和ANN相比,对处理非线性、小样本、高维数等复杂问题更容易实现并且有着很好的适应性;另外GP会产生具有概率意义的预测输出值以及获取自适应的超参数。所以,GP模型可作为设计天线时的一种精确且快速的替代方案,不仅大幅度的降低精确仿真中时间上的损耗,并且保证了模型的精度。本文在现有的高斯过程的基础上,提出了建模效果更加精确、天线优化时间更少的高斯过程建模方法,主要工作如下:(1)简单介绍了高斯过程的基本原理、高斯过程建模的实现方法以及高斯过程模型的评估方法,给后续研究奠定了较为扎实的基础。(2)研究了基于自主更新的高斯过程建模方法,其特点是在优化过程中利用自主更新的高斯过程模型替代全波电磁仿真软件,并应用粒子群算法进行了优化设计,这种方案可以在保证足够精确的预测效果的基础上,有效的减少优化设计所需的时间。采用该建模方法优化设计了一款双频微带天线,不仅大幅减少了优化的时间,并且所设计的天线也能够达到设计指标,因此该方法的有效性得以证明。(3)研究了基于新形核函数的高斯过程建模方法,文中提出了一种自定义的平方指数形式的核函数,并采用基于该新形核函数的高斯过程模型对多种多项式函数进行了拟合。拟合效果显示,该方法不但可以提高模型的有效性和精确度,而且模型的泛化能力和学习能力也得以提高。将该建模方法用在优化设计WLAN双频单极子天线和矩形双频微带天线以及E形天线和圆环形天线的谐振频率预测中,因而该建模方法的准确性得以验证。(4)研究了基于先验知识的高斯过程建模方法,它分为两个部分:基于公式的先验知识和基于粗网格的先验知识。在第一部分,文中归纳出天线尺寸、电路元器件值和天线谐振频率之间的关系,将其整理成公式,并将该公式作为先验知识建立高斯过程模型,对侧馈矩形微带天线进行优化设计。在第二部分,将电磁仿真软件HFSS(High Frequency Structure Simulator)中粗网格剖分的分析结果作为先验知识,建立高斯过程模型,并将其应用于圆锥喇叭天线的建模和优化中,优化结果十分理想。(5)研究了基于两阶段高斯过程建模方法,该方法共包含两个阶段,在学习了天线粗细模型之间的映射关系的基础上,再建立起原来高精度细模型的实际替代模型,这使得原本所需的计算量大大减少。之后在优化倒F天线和预测双频PIFA天线谐振频率时,同样使用了该建模方法。当细模型训练数据和总的训练数据设为不同的比例时,分别比较它们的均方误差、平均绝对误差和平均百分比误差,从而该建模方法的有效性和准确性得以验证。(本文来源于《江苏科技大学》期刊2017-12-26)

许永秀,田雨波,胡晓朋,李双双[4](2018)在《基于两阶段高斯过程的天线建模方法》一文中研究指出针对高斯过程机器学习解决电磁问题,提出了两阶段高斯过程的天线建模方法,共包含两个阶段,在第一阶段,学习天线的粗细模型之间的映射关系,从而在第二阶段建立起高精度细模型的实际代替模型,在降低天线高精度输入训练数据的计算代价上效果显着。将两阶段高斯过程建模方法应用在倒F天线的优化问题和双频PIFA天线的谐振频率预测问题中,通过选取细模型数据占总训练数据的不同比例,比较它们的多种误差,从而验证该两阶段高斯过程天线建模方法的有效性和准确性。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2018年10期)

许永秀,田雨波,胡晓朋,李双双[5](2018)在《基于一种新型核函数高斯过程的双频微带天线设计》一文中研究指出针对采用高斯过程进行建模时,不同核函数形式有着不同学习效果的问题,提出了一种自定义的平方指数形式的核函数,并基于多项式函数拟合对这种新型的核函数进行了数值仿真。仿真结果表明,该核函数不但可以提高模型的精确度和有效性,而且还可以提高模型的学习能力和泛化能力。最后,将基于该核函数的高斯过程建模方法用于矩形双频微带天线优化设计和WLAN双频单极子天线优化设计,进一步证明了这种方法是可行的和有效的。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2018年08期)

强哲[6](2017)在《基于粒子群算法的高斯过程建模在天线优化上的应用研究》一文中研究指出当对天线进行优化设计时,可以结合电磁仿真软件HFSS和粒子群优化算法予以实现,但是调用HFSS评估粒子群算法的适应度时需要花费大量的时间,同时也对计算机性能有较高的要求,从而对复杂结构的天线设计造成困难。本文针对多种用途和频段的天线,将高斯过程建模方法融合到粒子群优化算法中,对天线进行了优化设计,达到设计指标要求;同时和以往粒子群算法与HFSS软件相结合的方法进行了比较,证明高斯过程-粒子群联合算法在优化时间上具有极大的优势。本文主要的研究工作如下:1、介绍了高斯过程模型的建立方法及评估方法,以矩形侧馈微带天线模型为例,表明高斯过程模型预测该天线的频率特性具有一定的精确性。2、介绍了高斯过程-粒子群联合算法的思路,从时间的角度将该方法与调用电磁仿真软件HFSS作为粒子群算法适应度评价方案的方法进行了对比,说明了高斯过程-粒子群联合算法的优势。3、对印刷偶极子天线的频率特性进行高斯过程建模,解决了有带宽要求的天线频率特性建模问题,并将此高斯过程模型融合到粒子群算法中去,对印刷偶极子天线某些结构的尺寸进行优化设计,大幅减少了优化设计所需时间。4、对GPS北斗双模微带天线的频率特性进行高斯过程建模,解决了较窄的频带范围内对特殊频率点有要求的天线频率特性建模问题,建立起精确度比较高的高斯过程模型,融合到粒子群算法中,对该天线结构尺寸进行了优化设计,大幅减少了天线优化设计所需时间。5、对双脊喇叭天线的频率特性进行高斯过程建模,解决了宽频带天线频率特性建模问题,建立起高精度高斯过程模型,融合到粒子群算法中,对双脊喇叭天线结构尺寸进行了优化设计,大幅减少了该天线优化设计所需时间。(本文来源于《江苏科技大学》期刊2017-04-13)

付文丽,董士伟,杨力生,董亚洲,王颖[7](2015)在《高斯分布圆口径天线菲涅尔区能量传输效率分析》一文中研究指出文章对菲涅尔区两圆口径天线间能量传输效率进行了分析,给出了聚焦条件下两高斯分布圆口径天线间能量传输效率的解析表达式。并给出能量传输效率随不同高斯分布参数σ和菲涅尔数C变化的计算结果。结果表明:使圆口径天线间能量传输效率最大的最佳口径场分布可通过高斯分布来近似实现,且对于每一个菲涅尔数C都有一个最佳的σ使得两天线间能量传输效率最大,当菲涅尔数较小时,最佳σ≈C/3,随着菲涅尔数C增大,σ趋于C/2。(本文来源于《空间电子技术》期刊2015年01期)

刘龙飞,佟首峰,王超[8](2015)在《经卡式光学天线发射的高斯光束衍射特性的研究》一文中研究指出激光通信发射系统一般都是采用卡塞格林式望远镜作为发射天线,由于激光通信采用的光源波形为高斯光束,卡式光学系统的主次镜光学结构为环形结构,以往对均匀波经圆孔光阑后的衍射特性并不适用于激光通信。对基尔霍夫衍射公式进行了简化,利用数值计算的方法,利用仿真软件得到了高斯光束通过卡式光学天线之后的远场衍射分布特性,并与近场菲涅尔衍射分布特性进行分析比对,给出了卡式光学结构的最佳遮拦比为0.2,理论上可以达到1.5倍的近衍射极限发射束散角,在工程计算中有一定的应用价值。(本文来源于《长春理工大学学报(自然科学版)》期刊2015年01期)

姚远,俞俊生,陈晓东[9](2014)在《太赫兹超高斯波纹喇叭天线设计》一文中研究指出设计了一种新型太赫兹(THz)超高斯波纹喇叭天线。它由正弦曲线部分和线性平行部分组成,可同时激励起HE11和HE12两种模式。该天线工作的中心频点为0.34 THz,带宽大于40 GHz。在本文设计中,高斯基模的能量耦合效率可提高到99.8%。同时具有-37 dB的旁瓣电平和-50 dB的交叉极化特性。仿真和实测结果也表明此天线的优良性能,可以看出仿真结果与实测结果非常吻合。(本文来源于《太赫兹科学与电子信息学报》期刊2014年04期)

袁妍[10](2013)在《噪声相关高斯双天线中继信道的可达速率和容量研究》一文中研究指出伴随着卫星通信、光纤通信的发展,多用户信息论在通信系统中的应用越来越广泛。中继信道协作可以有效地提高信道的容量,是人们研究的一个重要课题。研究中继信道的信道容量与编码策略、选择最佳的编译码策略可以提高信道利用率,避免造成资源的浪费。本文主要研究噪声相关高斯双天线中继信道的可达速率和容量。第一、二章阐述了多用户信息论、中继信道的研究现状及意义,概述了中继信道有关的信息论基础;第叁、四章分别研究了全工和时分半双工噪声相关高斯双天线中继信道在不同中继策略下的可达速率;第五章针对噪声相关系数取特殊值的情形,给出了两个容量可达定理。本文的主要研究成果如下:1、对全工模式下双天线中继信道模型进行研究,给出了全工模式时的容量上界以及译码前传、压缩前传中继策略下的可达速率。2、在时分半双工模式下对双天线中继信道模型进行研究,给出了相应的容量上界以及译码前传、压缩前传、放大前传中继策略下的可达速率。3、给出噪声相关系数取特殊值时的两种容量可达定理。前者等价于传统的退化高斯中继信道,用译码前传中继策略可以实现;后者等价于逆退化高斯中继信道,用压缩前传中继策略可以达到。与对应的单天线中继信道模型相比较,数值实验表明双天线中继信道模型在提高信道传输速率方面确实具有明显的优势。最后,本文还分析了噪声相关系数对压缩前传、放大前传中继策略下可达速率的影响。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2013-04-01)

高斯天线论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目前喇叭天线的优化设计主要采用优化算法与电磁仿真软件HFSS相结合的方案,但使用HFSS进行大量的精确电磁仿真花费时间较长且对硬件要求较高.为了解决这个问题,提出一种在优化过程中利用高斯过程模型替代全波电磁仿真软件的方法,并应用粒子群算法进行了优化设计,这种方案可以有效减少优化设计所需的时间.利用该方法对双脊喇叭天线进行了优化设计,在大幅减少优化时间同时能够满足设计指标,证明该方法的有效性.目前国内尚没有使用高斯过程模型代替HFSS仿真作为粒子群算法适应度函数进行天线优化设计的研究,这表明了该方法的创新性.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

高斯天线论文参考文献

[1].梁松柏,陈锋,宋海平,李文生.基于高斯分布的基站天线最佳方向角定位算法[J].电信科学.2018

[2].强哲,陈艺,许兰,田雨波.基于粒子群算法的高斯过程建模对双脊喇叭天线优化设计[J].江苏科技大学学报(自然科学版).2018

[3].许永秀.高斯过程模型及其在天线设计中的应用[D].江苏科技大学.2017

[4].许永秀,田雨波,胡晓朋,李双双.基于两阶段高斯过程的天线建模方法[J].计算机应用研究.2018

[5].许永秀,田雨波,胡晓朋,李双双.基于一种新型核函数高斯过程的双频微带天线设计[J].计算机应用研究.2018

[6].强哲.基于粒子群算法的高斯过程建模在天线优化上的应用研究[D].江苏科技大学.2017

[7].付文丽,董士伟,杨力生,董亚洲,王颖.高斯分布圆口径天线菲涅尔区能量传输效率分析[J].空间电子技术.2015

[8].刘龙飞,佟首峰,王超.经卡式光学天线发射的高斯光束衍射特性的研究[J].长春理工大学学报(自然科学版).2015

[9].姚远,俞俊生,陈晓东.太赫兹超高斯波纹喇叭天线设计[J].太赫兹科学与电子信息学报.2014

[10].袁妍.噪声相关高斯双天线中继信道的可达速率和容量研究[D].南京邮电大学.2013

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