智能天线校准介绍:
智能天线校准的必要性 智能天线(Smart Antenna)又可称为自适应天线。它通过对各个天线阵元的输出信号进行幅相加权获得所需的天线波束指向来实现空间的分离。下面分别以线阵和半径R的圆阵介绍。因为上面的两个阵均列为窄带阵列,因此各个天线阵元接收波的幅度可近似认为相同。 波束赋形加权系数的理解:赋形后各个天线阵元发射的波能形成一个以来波方向为法线的平面,即形成一平面波,此平面垂直于来波方向。 从上面的加权矢量可以看出,这个波束赋形是建立在如下假设条件之上的: ①各收发通道的幅相特性完全一致; ②天线各阵元特性(幅/相频)完全一致; ③天线阵元间不存在互耦; ④阵元实际位置与理论位置无偏差; 如不满足这些条件,不仅波束的副瓣会抬高,而且波束指向也会偏离,因此校准是必要的。 2. 波束赋形与天线校准的区别: 波束赋形是解决信号到达不同天线阵元而引起的不同相位; 天线校准解决的是从天线口到A/D或D/A的模拟端的不一致性。 3. 天线校准的分类 天线校准包括天线阵元的校准和收发通道的校准两部分。 天线阵元信号处理方法的自校准方法和辅助校准源 收发通道校准窄带校准中信道估计和子空间方法及宽带校准通道均衡等 与互耦有关的因素:天线本身的特性、天线的间距、天线工作频率、天线所在环境等。 在本项目TD中,天线的一致性做得非常好,即天线本身不存在幅相误差,另外,阵元之间的互耦影响非常小,因此在天线校准中不用考虑天线的影响。
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