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1、在短波通信系統(tǒng)中,天線的輸入阻抗隨頻率的變化非常劇烈,因此不能通過(guò)一個(gè)參數(shù)固定的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)天線的阻抗匹配,通常解決方法是采用參數(shù)可變的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)即天線調(diào)諧器。傳統(tǒng)的數(shù)字天線調(diào)諧器中,匹配網(wǎng)絡(luò)的控制電路大多是基于單片機(jī)的實(shí)現(xiàn),采用的調(diào)諧算法是通過(guò)逐次調(diào)整網(wǎng)絡(luò)元件值來(lái)完成阻抗匹配,調(diào)諧速度慢、匹配精度低。隨著基于矢量阻抗檢測(cè)的天線調(diào)諧技術(shù)的出現(xiàn),開(kāi)發(fā)應(yīng)用于新型天線調(diào)諧器的調(diào)諧速度快、精度高的調(diào)諧算法成為新的研究課題。
2、 本文首先回顧了天線調(diào)諧器的應(yīng)用、發(fā)展等情況,對(duì)天線調(diào)諧器的主要指標(biāo)、調(diào)諧元件、調(diào)諧方法等進(jìn)行了介紹,分析了天線調(diào)諧器的微機(jī)控制單元和參數(shù)檢測(cè)單元的基本工作原理,并對(duì)天線調(diào)諧器的最新發(fā)展成果——基于矢量阻抗檢測(cè)的天線調(diào)諧技術(shù)進(jìn)行了介紹。
隨后對(duì)Γ型匹配網(wǎng)絡(luò)的特性進(jìn)行了分析,并將分析方法擴(kuò)展到對(duì)T型和∏型匹配網(wǎng)絡(luò)分析上,對(duì)各型匹配網(wǎng)絡(luò)的調(diào)諧方法進(jìn)行了闡述。針對(duì)一款4m鞭狀天線,以典型的∏型匹配網(wǎng)絡(luò)為原型,對(duì)天線調(diào)諧器中的阻抗
3、匹配網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行設(shè)計(jì),對(duì)各元件組的取值范圍進(jìn)行了初步的估算,在不同精度、元件數(shù)和頻率點(diǎn)等條件下對(duì)匹配網(wǎng)絡(luò)的匹配區(qū)域進(jìn)行了仿真分析。
在調(diào)諧算法設(shè)計(jì)上,采用基于直接計(jì)算的調(diào)諧算法,以獲得快速調(diào)諧。以4m鞭狀天線為匹配對(duì)象,對(duì)算法的性能和網(wǎng)絡(luò)的匹配性能進(jìn)行了仿真,獲得了較好的匹配性能。對(duì)算法中出現(xiàn)的匹配精度、計(jì)算誤差以及如何尋找最優(yōu)解等問(wèn)題做了分析,提出在原有算法基礎(chǔ)上采用最近鄰域搜索算法來(lái)改善匹配性能。同時(shí),基于所做的分析,對(duì)網(wǎng)
4、絡(luò)的元件配置做了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,在相同的算法下獲得了更好的匹配性能。
最后,在現(xiàn)有匹配網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,為了適配長(zhǎng)天線,對(duì)匹配網(wǎng)絡(luò)的元件配置做了進(jìn)一步的調(diào)整,并將調(diào)諧網(wǎng)絡(luò)匹配問(wèn)題轉(zhuǎn)化為匹配網(wǎng)絡(luò)各元件的組合優(yōu)化問(wèn)題,即從匹配網(wǎng)絡(luò)中選擇接入適當(dāng)?shù)脑沟秒妷厚v波比值最小。本文引入遺傳算法來(lái)解決這一典型的組合優(yōu)化問(wèn)題。對(duì)遺傳算法的基本流程進(jìn)行了闡述,采用二進(jìn)制編碼的方式對(duì)各元件組進(jìn)行編碼,選擇反射系數(shù)最小化為適應(yīng)度函數(shù),以4m鞭狀天線為
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