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车顶天线布局的电磁兼容设计

作者:时间:2010-09-20来源:网络收藏

1.引言
随着移动通信技术的普及,车辆通信系统在信息传输中发挥了重要作用,移动通信车的使用日益广泛,同部通信车辆可能同时装有多部天线。随着天线数量的增加,其自身的问题将会更加严重。影响车辆系统特性的一个重要因素是车顶的天线布置,由于车体内部的电台安装有一定的位置范围要求,且不同的天线重要性不同,并不单纯的靠增大天线间的距离就能解决实际问题。
本文采用一种基于的天线布局方法,可以综合考虑不同因素对天线布局进行,可以在设计初期得出粗略的最佳布局方案,降低了天线布局设计的难度。
2.影响天线性能的主要因素
天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线就没有无线通信,通信车辆上装的天线设备要完成的主要功能是完成对信息的收发。影响天线
性能的主要因素有天线间的耦合度、天线的辐射方向图、天线的近场辐射危害等。研究影响天线电磁兼容性能的主要因素,有助于我们在天线布置的时候确
定目标函数。
下面分析这三个因素对天线性能的影响:
(1)耦合度:两部同发天线间耦合度过大时,引起功率倒灌,造成发射天线阻抗匹配困难,甚至产生互调干扰;
(2)方向图:天线辐射方向图畸变严重时,将是天线在某些方向上的增益明显减少,导致该方向信息传输受阻;
(3)近场辐射:大功率天线配置不当时会造成设备、人员等辐射损伤,严重会引起事故。
综上可知,在进行天线布局时耦合度越小越好,方向图畸变越小越好,近场辐射越小越好。由于通信车辆中装载的天线功率不会很高,由此引发的近场危害相对较少,并且可以通过加强车体屏蔽或滤波等方式减少,所以在这里不进行重点讨论。天线的方向图又分为全向和非全向两种,对于非全向天线,在进行天线布置时应尽量避开不同天线的最大辐射方向,使其不发生重叠便可降低方向图的畸变,而对于全向天线只能通过优化布局算法来实现。耦合度作为天线电磁兼
容性能的重要因素,因其与天线位置的关系最为密切,是研究的重点,又因为耦合度较小时会使得方向图畸变相应的减小,因此本文选用的优化目标是天线间的
耦合度。
3.优化目标函数的确定
传统的天线布局优化主要是依靠设计人员的经验,或者在试样研制阶段采用缩尺比模型测试的方法。随着天线数量的增加,单单依靠研究人员的经验已不能满足复杂电磁环境的要求,而缩尺比模型成本很高,对于车辆系统的设计生产并不适用,因此布局优化必须采用高效的优化算法形成相应的布局优化软件,
才能提高设计通信车辆的效率,使天线布局达到最佳。
耦合度是反映天线电磁兼容性的重要参数,用来衡量天线间的干扰程度。对于一对发射/接收天线,耦合度定义为接收天线净输出功率与发射天线净输入功率之比,如图1所示,

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/260760.htm

4.优化算法选择
优化技术是一种以数学为基础,用于求解各种工程问题优化解的应用技术,天线布局优化属于优化中的全局优化,对算法的要求是能进行全局搜索及限制较
少,在此我们选用的是智能优化算法中的
(GeneticAlgorithm,GA)是一种基于自然群体遗传演化机制的高效随机化搜索算法,仅需知道目标函数的信息,而不需要其连续可微等要求,因而具
有广泛的适应性,同时它又是一种采用启发性知识的智能搜索算法,所以往往能在搜索空间高度复杂的问题上取得比以往算法(如梯度法)更好的效果。遗传算
法的计算流程如图2所示。
本文优化程序设计种采用的是基本遗传算法(SGA),基于VC++6.0进行编程,染色体定义



5.算例与结论
下面以四根天线系统为例,演示对天线布局进行的优化。设车顶面布有四根天线,两根为固定天线,两根为可移动天线,其布置要求如图3(见下页)所示。
图4(见下页)为优化过程中天线耦合度比较:
由图可以看出,天线综合耦合度的绝对值最大最小

值随着代数的增加,均不呈上升状态,在第5 6 1代得到天线最优布局,优化结果天线3坐标(1.9 9,0.9 5),天线4坐标(1.47,-0.59),综合耦合度为
-154.793483dB。由此例可以看出,基于遗传算法进行天线布局优化可以达到预期的效果,是优化天线布局的有效手段。



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