《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > EDA與制造 > 設計應用 > 大型直線稀疏陣列的迭代FFT算法優化
大型直線稀疏陣列的迭代FFT算法優化
來源:電子技術應用2012年第1期
黃 偉1, 吳宏剛2, 陳客松1
1. 電子科技大學 電子工程學院, 四川 成都 610054; 2. 中國民用航空局第二研究所 科研開發中心, 四川 成都 610041
摘要: 提出了一種基于迭代FFT算法的大型直線稀疏陣列(可放置陣元的柵格數為1 000)的旁瓣電平優化方法,并給出了詳細的優化步驟。在給定的旁瓣約束條件下,利用陣列因子與陣元激勵之間存在的傅里葉變換關系,對不同的初始隨機陣元激勵分別進行迭代循環來降低稀疏陣列的旁瓣電平。在迭代過程中,根據稀疏率將陣元激勵按幅度大小置1置0來完成陣列稀疏。仿真實驗證明了該方法的高效性和穩健性。
中圖分類號: TN 820.1+5
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2012)01-0100-03
Large linear arrays thinning using iterative FFT algorithm
Huang Wei1, Wu Honggang2, Chen Kesong1
1. School of Electronic Engineering, UESTC, Chengdu 610054,China; 2. Research and Development Center, The 2nd Research Institute, Civil Aviation Administration, Chengdu 610041, China
Abstract: A method based on iterative FFT algorithm for large thinned linear arrays (1 000 element positions) featuring an optimal peak side-lobe level is presented and the detailed steps of the method are discussed. The side-lobe level can be reduced when each iteration loop meeting the given peak side-lobe requirement starts with a different random initialization of element excitations by using the Fourier transform relationship exists between the array factor and the element excitations. Array thinning is accomplished by setting the amplitudes of the largest element excitations to unity and the others to zero during each iteration cycle. Finally,the simulated results confirming the great efficiency and the robustness of the new method are shown in this paper.
Key words : array antennas; large arrays; fast Fourier transform (FFT); iteration; side-control

    在許多實際工程應用中,只要求天線陣列有窄的掃描波束,而不要求有相應的增益。如高頻地面雷達天線、抗環境干擾的衛星接收天線和射電天文中的干涉陣列等。采用稀疏陣列(即從規則的柵格中抽去天線單元或接匹配負載)的方法可以構造出一個降低了增益的高方向性天線陣列,以較少天線單元數達到掃描波束變窄的技術指標,從而大大降低生產成本[1]。陣列的周期性變稀會使陣列方向圖出現非常高的旁瓣,稀疏陣列優化設計的主要目的就是實現旁瓣性能最優化,即盡可能地降低峰值旁瓣電平(PSL)。

    近年來,隨著計算機技術的飛速發展,高效的稀疏陣列優化方法已成為研究熱點。用于稀疏陣列優化的算法主要有遺傳算法、模擬退火算法、分區動態規劃法、粒子群算法以及最近出現的蟻群算法等。這些算法從本質上來說都是基于隨機性的自然算法,在陣列大?。纯煞胖藐囋臇鸥駭担┏^200的稀疏陣列的優化設計當中一般并不適用 [2],而關于大型直線稀疏陣列(陣列大小大于500)的優化問題,國內外鮮有研究。
    本文介紹的基于迭代FFT算法的大型直線稀疏陣列的優化方法是一種全新高效的優化方法,只需要很少的計算時間就能得到顯著的優化效果。

2 迭代FFT算法
    運用迭代FFT算法來實現大型直線稀疏陣列優化的詳細步驟為[4]:
    (1) 參數初始化,給定迭代循環總次數Num,陣列大小M,稀疏率f,旁瓣約束條件等參數。
    (2) 隨機產生一個初始陣元激勵數組Am。數組大小為M,有陣元的位置設置為1,無陣元的位置設置為0。陣元數目T=f×M。
    (3) 對Am作K(K>M)點的逆FFT變換,得到陣列因子AF。
    (4) 找出AF中的旁瓣區域,將旁瓣區域中不滿足給定的旁瓣約束的采樣值進行處理,變成旁瓣約束允許的最大旁瓣電平值。
    (5) 對處理后的AF作K點的FFT變換,得到新的陣元激勵Am。
    (6) 對Am作截斷處理,只保留前M個數值。
    (7) 對陣元激勵Am進行歸一化,其中T個幅度較大的采樣值置為1,其余置為0,來完成陣列的稀疏。1表示該位置有陣元,0表示該位置無陣元。
    (8) 將歸一化的陣元激勵Am與迭代前的陣元激勵進行比較。如果不相同,則執行步驟9;如果相同,則本次迭代循環結束。
    (9) 重復步驟(3)~步驟(8),直到PSL達到給定的旁瓣約束條件,或迭代次數達到給定的一次循環迭代允許的最大迭代次數。
    (10) 步驟(2)~步驟(9)為一次迭代循環步驟。根據給定的迭代循環總次數,進行Num次迭代循環,就完成了整個優化流程。
    實驗表明,一次迭代循環往往經過8~10次迭代便會結束,每一次迭代循環得到的最優PSL(局部最優PSL)未必能達到給定的旁瓣約束條件,但是制定合理的旁瓣約束條件,就能使局部最優PSL接近給定的旁瓣約束。因此只要進行足夠多次迭代循環,每次迭代循環都以一個隨機的初始陣元激勵數組開始,各個迭代循環相互獨立,就有很大的概率得到一個最優或近似最優的陣元分布,取局部最優PSL中的最小值作為最后的優化結果。因為運用FFT快速算法計算方向圖函數,并且每次迭代循環的迭代次數很少,所以整個優化過程很快就能完成。
3 計算機仿真結果
   接下來分別給出了陣列大小為1 000的大型直線稀疏陣列在不同稀疏率、不同旁瓣約束情況下的優化結果。仿真參數為:陣元關于陣列中心對稱分布,陣元均為理想的全向性天線單元,柵格間距d=0.5 λ,逆FFT與FFT運算點數K=16 384,迭代循環總次數Num=1 000次。
3.1 仿真結果
  (1) 陣列大小為1 000,稀疏率為80%,旁瓣約束為 -33.0 dB的大型直線稀疏陣列優化結果如圖2所示,得到的最優PSL為-21.28 dB。

 

 

    (2) 陣列大小為1 000,稀疏率為77%, 旁瓣約束為-32.4 dB的大型直線稀疏陣列優化后,得到的最優PSL為-23.21 dB。
  (3) 陣列大小為1 000, 稀疏率為66%, 旁瓣約束為-31.4 dB的大型直線稀疏陣列優化結果如圖3所示,得到的最優PSL為-27.39 dB。

 通過對上述仿真結果的觀察和比較可以發現,得到的大型直線稀疏陣列優化結果是符合陣列優化規律的,即在優化陣列中,陣元的稀疏總是發生在陣列邊緣,而陣列中心的陣元一般不會被稀疏掉,并且在一定范圍內,稀疏率越小,所得到的最優PSL就越低[5]。
3.2 優化方法的性能分析
  以上所有仿真均在MATLAB7.1中完成,計算機配置為:AMD Phenom(tm)9650 Quad-Core處理器,主頻為2.3 GHz,每次仿真所花費的時間僅為1 min左右。圖4為仿真實驗(3)中,優化效果最好、優化效果最差、迭代次數最少和迭代次數最多的迭代循環中的PSL變化情況。從圖中可以看出,稀疏陣列經過較少次迭代后,其旁瓣性能就能得到很好的改善。這說明了該優化方法具有高效性。

    表1給出了陣列大小為1 000、稀疏率為66%,旁瓣約束為-31.4 dB的大型直線稀疏陣列20次相對獨立的優化結果,其中最好的結果為-27.39 dB,最差的結果為-26.91 dB,最優PSL的平均值為-27.15 dB,方差為0.146 7。結果表明每次優化得到的最優PSL總是在一個很小的范圍內變化。這說明了該優化方法具有穩健性。

    迭代FFT算法在解決大型稀疏陣列的優化問題上,有其獨特的優勢。本文使用迭代FFT算法快速地實現了大型直線稀疏陣列的優化設計,為同類研究提供了有價值的參考。仿真結果證明了該方法的高效性和穩健性。此外,該優化方法還可拓展成2維FFT后應用到平面稀疏陣列的優化設計當中。
參考文獻
[1] 王玲玲,方大綱.運用遺傳算法綜合稀疏陣列[J].電子學報,2003,31(12A):2135-2138.
[2] KEIZER W P M N.Large planar array thinning using iterative FFT techniques[J]. IEEE Trans. Antennas Propagation,2009, 57(10):3359-3362.
[3] 徐振華. 相位錐化低旁瓣和差波束方向圖合成新方法[J]. 兵工學報,2011,32(3):286-291.
[4] KEIZER W P M N. Linear array thinning using iterative FFT techniques[J]. IEEE Trans.Antennas Propagation,2008, 56(8):2757-2760.
[5] 陳客松,何子述,唐海紅.對稱線陣的優化稀疏研究[J].電子與信息學報,2009,31(6):1490-1492.
[6] Chen Kesong, He Zishu, Han Chunlin. A modified real GA for the sparse linear array synthesis with multiple constraints[J]. IEEE Trans. Antennas Propagation, 2006,54(7):2169-2173.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
夜夜嗨av一区二区三区网页| 国产亚洲日本欧美韩国| 亚洲一区二区黄色| 91久久视频| 久久成人在线| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 欧美一区二区三区婷婷月色 | 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 亚洲一区二区精品在线观看| 亚洲日本激情| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 极品日韩av| 国产一区二区中文| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 欧美成人情趣视频| 久久久久久久成人| 久久精品女人的天堂av| 欧美在线国产| 久久国产99| 久久精品一区二区| 久久久伊人欧美| 久久国产精品久久久| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 久久精品一区二区三区中文字幕| 亚洲国产精品一区二区第四页av | 欧美理论电影网| 免费成人网www| 免费黄网站欧美| 老**午夜毛片一区二区三区| 久久久另类综合| 久久资源av| 免费不卡视频| 欧美sm视频| 欧美国产精品中文字幕| 欧美激情第1页| 久久久五月婷婷| 久久免费视频在线观看| 一区二区av在线| 亚洲午夜激情网站| 午夜精品福利在线| 欧美一区深夜视频| 久久亚洲不卡| 欧美激情欧美激情在线五月| 欧美破处大片在线视频| 国产精品国产a级| 国产精品最新自拍| 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 亚洲国产成人久久综合一区| 日韩视频免费在线| 国产精品久线观看视频| 欧美欧美天天天天操| 欧美日韩国产在线播放| 国产精品久久91| 国产午夜精品视频| 在线观看91精品国产入口| 91久久精品国产91久久| 99热在这里有精品免费| 亚洲欧美日韩精品在线| 亚洲国产cao| 一本一本a久久| 久久av一区二区三区亚洲| 美女久久网站| 国产精品高潮在线| 黄色精品在线看| 99国内精品久久| 西瓜成人精品人成网站| 亚洲精品欧美| 亚洲综合成人婷婷小说| 久久久蜜桃精品| 欧美日韩国内| 国产一区二区三区丝袜| 亚洲精品视频一区| 亚洲欧美在线免费| 亚洲欧洲一区二区三区| 亚洲欧美日韩区| 欧美88av| 国产区精品视频| 亚洲美女色禁图| 欧美专区在线观看| 亚洲天堂免费在线观看视频| 久久久久九九视频| 欧美视频成人| 在线播放中文字幕一区| 亚洲天堂成人| 亚洲三级免费| 久久精品国产亚洲aⅴ| 欧美日韩和欧美的一区二区| 韩国成人精品a∨在线观看| 一区二区国产在线观看| 亚洲黄网站黄| 欧美在线日韩| 欧美亚男人的天堂| 亚洲黄色视屏| 久久精品国产久精国产一老狼 | 久久av一区二区三区漫画| 一区二区av在线| 久久精品综合| 国产精品久久久久影院色老大| 国产精品免费区二区三区观看| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 欧美精品一区在线播放| 欧美成人按摩| 免费观看30秒视频久久| 国产精品亚洲人在线观看| 亚洲国产精品电影| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 中文久久精品| 午夜在线成人av| 亚洲久色影视| 久久一区中文字幕| 国产精品亚洲人在线观看| 99re6热在线精品视频播放速度| 在线一区二区三区四区五区| 欧美日韩国产三级| 国产精品网红福利| 国产在线拍偷自揄拍精品| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 日韩视频在线一区二区| 亚洲日本理论电影| 欧美成人第一页| 亚洲国产成人精品久久| 久久精品人人做人人综合| 久久精品夜夜夜夜久久| 国产私拍一区| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 亚洲欧洲另类国产综合| 久久资源av| **网站欧美大片在线观看| 欧美在线一级视频| 久久久久一区二区三区四区| 国产一区二区视频在线观看| 久久精品国产精品亚洲精品| 久久一区二区三区国产精品| 黄色影院成人| 亚洲高清不卡在线观看| 麻豆精品网站| 在线精品观看| 亚洲伦理在线观看| 欧美日韩中文字幕精品| 夜夜嗨一区二区三区| 一区二区三区高清| 国产精品激情| 亚洲一区日韩在线| 亚洲人成在线播放网站岛国| 日韩视频免费| 99综合在线| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 欧美丝袜一区二区三区| 亚洲精品欧美日韩| 久久99伊人| 看欧美日韩国产| 尤物yw午夜国产精品视频| 亚洲第一中文字幕| 久久精品女人天堂| 国产女人18毛片水18精品| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 亚洲每日在线| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 国产午夜精品一区理论片飘花 | 国产精品初高中精品久久| 99视频国产精品免费观看| 一二美女精品欧洲| 国产精品qvod| 午夜视频久久久| 久久尤物视频| 136国产福利精品导航网址应用| 亚洲激情婷婷| 亚洲午夜久久久久久久久电影院 | 欧美日韩第一区| 在线性视频日韩欧美| 亚洲欧美视频在线观看| 欧美日韩一级黄| 欧美一区综合| 欧美第一黄色网| 日韩亚洲一区二区| 欧美亚洲一级片| 国产一区视频观看| 亚洲人成精品久久久久| 欧美日韩精品一本二本三本| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 性视频1819p久久| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 羞羞漫画18久久大片| 久久一综合视频| 亚洲精品国产精品国自产观看 | 亚洲深爱激情| 国产人妖伪娘一区91| 91久久综合| 国产精品成人午夜| 欧美在线观看视频一区二区| 牛牛精品成人免费视频| aaa亚洲精品一二三区| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 欧美精品免费播放| 一区二区三区视频免费在线观看| 亚洲私拍自拍| 国产日本亚洲高清| 亚洲剧情一区二区| 国产亚洲欧美一区二区三区| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍|