[发明专利]通信终端设备有效
| 申请号: | 202110242400.3 | 申请日: | 2021-03-05 |
| 公开(公告)号: | CN112600586B | 公开(公告)日: | 2021-05-28 |
| 发明(设计)人: | 王宇宁 | 申请(专利权)人: | 北京永为正信电子技术发展有限公司 |
| 主分类号: | H04B1/401 | 分类号: | H04B1/401;H04B10/40;H04L5/14;H01Q3/26;H01Q3/28;H01Q21/00 |
| 代理公司: | 北京锺维联合知识产权代理有限公司 11579 | 代理人: | 郑明明 |
| 地址: | 101200 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 通信 终端设备 | ||
1.一种通信终端设备,其特征在于,所述设备包括:
相互连接的双模式指向自适应控制单元和双模式相位控制天线阵列单元;所述双模式相位控制天线阵列单元用于接收和发送微波信号和光信号,所述双模式相位控制天线阵列单元包括N个双模式相控子单元,每个双模式相控子单元包括依次连接的双模式辐射子单元、移相子单元和收发子单元;
所述双模式指向自适应控制子单元通过拟合计算当前时刻的激励因子控制信号和智控因子控制信号,并将所述激励因子控制信号发送给所述收发子单元,使得所述收发子单元分别改变微波信号或光信号的加权幅值和移相相位;将所述智控因子控制信号发送给所述移相子单元,使得所述移相子单元分别改变微波信号或光信号的加权幅值和移相相位。
2.根据权利要求1所述的通信终端设备,其特征在于,所述双模式指向自适应控制子单元通过拟合计算当前时刻的激励因子控制信号和智控因子控制信号,包括:
所述双模式指向自适应控制子单元根据所述微波信号预期指向、所述光信号预期指向和约束条件,通过拟合计算求解出每个双模式相控子单元当前时刻所对应的激励因子控制信号和智控因子控制信号。
3.根据权利要求2所述的通信终端设备,其特征在于,所述双模式指向自适应控制单元包括一个定位子单元和一个双模式指向自适应控制子单元;
所述双模式指向自适应控制子单元从所述定位子单元处实时地获取天线阵列空间位置信息和阵列法线的指向信息、远端终端空间位置信息;
根据所述天线阵列空间位置信息和所述远端终端空间位置信息确定微波信号预期指向;
选取双模式相位控制天线阵列单元中左侧第一个双模式相控子单元作为第1个双模式相控子单元,以第1个双模式相控阵子单元的第1个微波子单元的位置作为直角坐标系的原点,双模式相位控制天线阵列单元中的其它双模式相控子单元的位置以此为基准来表示;
确定双模式相位控制天线阵列单元的法线方向,并以此作为所述直角坐标系的z轴方向,其它指向角度以此为基准来表示。
4.根据权利要求3所述的通信终端设备,其特征在于,通过所述定位子单元获取所述直角坐标中的,,,,,,远端终端的E点坐标;
所述为各个微波子阵元或光学子阵元的空间指向矢量;
所述第
所述为第
所述为第
所述为空间指向矢量与y轴的夹角;
为各个微波子阵元或光学子阵元的空间指向矢量与原点矢量相比的信号传输距离差,。
5.根据权利要求4所述的通信终端设备,其特征在于,在满足约束条件条件下,所述双模式指向自适应控制子单元通过计算下述公式得到变量集合对应的微波信号指向:
其中,为双模式相位控制天线阵列单元的远场微波场强, 为的幅值;
所述为模式控制参数,在计算所述远场微波场强时,=1 表示微波子阵元, =0表示光学子阵元;表示双模式相控子单元的序数,表示微波子阵元的序数,表示光学子阵元的序数;
所述为原点阵元与所述E点坐标之间的距离;
所述是在所述E点坐标处的方向图函数;
设置变量集合为迭代步数参量;为迭代次数;
变量集合的初值;为表示微波子阵元的个数;
为智控因子,为幅值,为相位;
为激励因子,为幅值,为相位;
所述为预置阈值。
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