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基本信息

項(xiàng)目名稱:
一款新型星載全向天線的研制
小類:
信息技術(shù)
簡介:
天線設(shè)計(jì)是一個(gè)非線性的、多約束的多目標(biāo)優(yōu)化問題,在該領(lǐng)域,利用智能算法代替?zhèn)鹘y(tǒng)方法進(jìn)行自動(dòng)天線設(shè)計(jì)已成為當(dāng)前研究熱點(diǎn)。本團(tuán)隊(duì)把基于正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法的智能算法應(yīng)用于天線性能的預(yù)測中,并通過大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該方法,實(shí)現(xiàn)了快速天線優(yōu)化設(shè)計(jì),制作了一款尺寸小、頻帶寬、射頻干擾小、接收靈敏度高的新型星載全向天線。
詳細(xì)介紹:
天線設(shè)計(jì)是一個(gè)非線性的、多約束的多目標(biāo)優(yōu)化問題,在該領(lǐng)域,利用智能算法代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工方法進(jìn)行自動(dòng)天線設(shè)計(jì)已成為研究熱點(diǎn)。課題組將基于正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法的智能算法應(yīng)用于預(yù)測天線的性能,通過大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了該方法,一定程度上解決了由于電磁仿真計(jì)算嚴(yán)重耗時(shí)引起的“昂貴優(yōu)化問題”(例如, 演化算法設(shè)計(jì)NASA ST5收發(fā)天線,一般需要上萬次甚至10萬次、100萬次電磁仿真,才能完成一次演化優(yōu)化;這意味著在單機(jī)上需要1年甚至10年、100年時(shí)間進(jìn)行一次天線優(yōu)化設(shè)計(jì)。對于將并行正交試驗(yàn)方法引入天線優(yōu)化設(shè)計(jì)領(lǐng)域,目前國內(nèi)外幾乎沒有文獻(xiàn)對其做一個(gè)完整的討論),實(shí)現(xiàn)了快速天線優(yōu)化設(shè)計(jì),制作了一款尺寸小、頻帶寬、射頻干擾小、接收靈敏度高的新型星載全向天線。 作品提出利用“正交試驗(yàn)方法”進(jìn)行天線優(yōu)化設(shè)計(jì)的思想一定程度上突破了演化算法進(jìn)行天線設(shè)計(jì)的瓶頸,即嚴(yán)重耗時(shí)的“昂貴優(yōu)化問題”,這在天線設(shè)計(jì)領(lǐng)域尚屬首次。從試驗(yàn)本身和試驗(yàn)結(jié)果來看都能設(shè)計(jì)出傳統(tǒng)手工天線難以做到的、滿足技術(shù)指標(biāo)要求的天線。與此同時(shí),課題組開發(fā)的分布式并行正交天線優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件平臺充分利用計(jì)算機(jī)集群的并行計(jì)算能力,不僅帶來了算法性能上的改進(jìn),同時(shí)進(jìn)一步應(yīng)對了天線優(yōu)化嚴(yán)重耗時(shí)的挑戰(zhàn),使得天線設(shè)計(jì)周期更加縮短。 作品采用天線演化算法和并行正交方法設(shè)計(jì),發(fā)明新型星載全向天線,與常見的星載天線比較,它具有設(shè)計(jì)周期短、研發(fā)成本低、尺寸?。ǜ叨?.30cm)、質(zhì)量輕(75g)、制作簡單等特點(diǎn),幾乎不需要過多的匹配網(wǎng)絡(luò)就可以直接和同軸饋電線纜連接等優(yōu)勢。 這種大的帶寬的微波天線由于其覆蓋范圍廣、接地線符合寬束要求,可以直接應(yīng)用于衛(wèi)星通信、地球觀測等領(lǐng)域,具有巨大的應(yīng)用價(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景。 作品技術(shù)特點(diǎn)與優(yōu)勢在于:(1)采用多目標(biāo)演化天線設(shè)計(jì)技術(shù)克服手工天線設(shè)計(jì)周期長、經(jīng)驗(yàn)要求高、測試流程復(fù)雜等不足,在充分保證天線性能的前提下大幅度降低研發(fā)周期和研發(fā)成本。(2)引入正交方法進(jìn)行天線優(yōu)化設(shè)計(jì),突破了演化算法進(jìn)行天線設(shè)計(jì)的瓶頸,即嚴(yán)重耗時(shí)的“昂貴優(yōu)化問題”。(3)作品的設(shè)計(jì)技術(shù)與方法可移植性強(qiáng),能應(yīng)用于如微帶天線、陣列天線等天線的研制,該設(shè)計(jì)方法可以適用于設(shè)計(jì)多種空間星載天線,例如移動(dòng)通信衛(wèi)星、天文探測衛(wèi)星、地球觀測衛(wèi)星等。開展微型星載天線的研制,能大大推動(dòng)我國在空間領(lǐng)域星載天線的研究和研制進(jìn)度,使我國在航天領(lǐng)域更具優(yōu)勢。 作品的應(yīng)用,可以顯著的提高我航天系統(tǒng)中武器系統(tǒng)的可靠性,提高空間飛行器和武器系統(tǒng)在惡劣環(huán)境中的生存能力。 隨著衛(wèi)星特長壽命的需求,登月計(jì)劃、深空探測計(jì)劃、日地空間物理量精確探測和預(yù)報(bào)衛(wèi)星(即天象衛(wèi)星)的發(fā)展,以上成果都將轉(zhuǎn)化為未來迫切需要的型號中的產(chǎn)品。同時(shí)還可用于軍用衛(wèi)星、武器系統(tǒng)以及民用和軍事信息工程中,前景非常廣闊。

作品圖片

  • 一款新型星載全向天線的研制
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作品專業(yè)信息

設(shè)計(jì)、發(fā)明的目的和基本思路、創(chuàng)新點(diǎn)、技術(shù)關(guān)鍵和主要技術(shù)指標(biāo)

目的:天線設(shè)計(jì)是一個(gè)非線性的、多約束的多目標(biāo)優(yōu)化問題,在該領(lǐng)域,利用智能算法代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工方法進(jìn)行自動(dòng)天線設(shè)計(jì)已成為研究熱點(diǎn)。課題組將基于正交設(shè)計(jì)方法的智能算法應(yīng)用于預(yù)測天線的性能,通過大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該方法,一定程度上解決了由電磁仿真計(jì)算嚴(yán)重耗時(shí)引起的“昂貴優(yōu)化問題”,實(shí)現(xiàn)了快速天線優(yōu)化設(shè)計(jì)。思路:(1)建立新型天線數(shù)學(xué)物理模型,并利用天線演化設(shè)計(jì)系統(tǒng)求解該模型;(2)針對嚴(yán)重耗時(shí)的“昂貴優(yōu)化問題”,實(shí)現(xiàn)了并行正交方法的算法設(shè)計(jì);(3)在正交優(yōu)化過程中利用電磁仿真軟件HFSS評估天線性能;(4)根據(jù)仿真設(shè)計(jì)模型,制作一款尺寸小、頻帶寬、射頻干擾小、接收靈敏度高的新型星載全向天線。關(guān)鍵技術(shù)與創(chuàng)新點(diǎn):(1)采用多目標(biāo)演化天線設(shè)計(jì)技術(shù)克服手工天線設(shè)計(jì)之不足,在充分保證天線性能的前提下大幅度降低研發(fā)周期和研發(fā)成本。(2)通過在多目標(biāo)演化算法中加入密度控制和低維雜交算子,在增加得到潛在優(yōu)良天線結(jié)構(gòu)概率的同時(shí)加速算法收斂,加速天線演化設(shè)計(jì)。(3)通過將格林矩陣稀疏化,加速了矩量法天線性能仿真評估,提升了天線演化過程速度。(4)引入正交方法結(jié)合有限元法進(jìn)行天線優(yōu)化設(shè)計(jì),較好的解決了天線優(yōu)化設(shè)計(jì)所面臨的 “昂貴優(yōu)化問題”。主要技術(shù)指標(biāo):發(fā)射頻率:8470 MHz;接收頻率:7209.125 MHz;駐波比:發(fā)射頻率:<1.2,接收頻率:<1.5;增益模式:≥0dBic,40≤θ≤80,0≤φ≤360;輸入阻抗:50Ω;直徑:<15.24cm;高度:<15.24cm;質(zhì)量:<165g。

科學(xué)性、先進(jìn)性

作品創(chuàng)新性地利用“正交試驗(yàn)方法”進(jìn)行天線優(yōu)化設(shè)計(jì),在一定程度上突破了天線優(yōu)化設(shè)計(jì)所面臨的瓶頸——昂貴優(yōu)化問題。從設(shè)計(jì)方法和實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,利用該方法設(shè)計(jì)出的天線在技術(shù)指標(biāo)方面要優(yōu)于傳統(tǒng)天線。同時(shí),本團(tuán)隊(duì)開發(fā)的分布式并行正交天線優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件平臺能夠充分利用計(jì)算機(jī)集群的并行計(jì)算能力,不僅改進(jìn)了算法性能,還進(jìn)一步縮短了天線優(yōu)化設(shè)計(jì)周期。

獲獎(jiǎng)情況及鑒定結(jié)果

依托本作品取得了以下成果: 1. 2009年,在“第四屆國際智能計(jì)算與應(yīng)用會議”(IEEE Xplorer 收錄,EI/ISTP 檢索)發(fā)表論文一篇。 2. 2011年,在美國召開的“國際演化計(jì)算大會”(IEEE Xplorer 收錄,EI/ISTP 檢索)發(fā)表論文兩篇。 3. 2011年,在“第二屆群智能系統(tǒng)國際研討會”(EI 檢索)發(fā)表論文一篇。 4.已獲“分布式正交天線設(shè)計(jì)軟件”軟件著作權(quán)(登記號:2011SR037020); 5.已獲國家發(fā)明專利受理通知(受理號:201110155177.5); 6.獲**省第八屆“挑戰(zhàn)杯”一等獎(jiǎng)。

作品所處階段

( B )中試階段

技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式

作品可展示的形式

實(shí)物、產(chǎn)品 模型 磁盤 圖片 錄像 樣品

使用說明,技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢,適應(yīng)范圍,推廣前景的技術(shù)性說明,市場分析,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測

課題組設(shè)計(jì)的天線為四臂天線,質(zhì)量75g,直徑4.40cm,高度2.30cm, 發(fā)射頻率、接收頻率分別為 8470MHZ 、7209.125MHZ,反射面邊長為4λ,輸入阻抗為50Ω。不需要過多的匹配網(wǎng)絡(luò),直接和同軸饋電線纜連接即可。 作品技術(shù)特點(diǎn)與優(yōu)勢在于:(1)采用多目標(biāo)演化天線設(shè)計(jì)技術(shù)克服手工天線設(shè)計(jì)周期長、經(jīng)驗(yàn)要求高、測試流程復(fù)雜等不足,在充分保證天線性能的前提下大幅度降低研發(fā)周期和研發(fā)成本。(2)引入正交方法進(jìn)行天線優(yōu)化設(shè)計(jì),突破了演化算法進(jìn)行天線設(shè)計(jì)的瓶頸,即嚴(yán)重耗時(shí)的“昂貴優(yōu)化問題”。(3)作品的設(shè)計(jì)技術(shù)與方法可移植性強(qiáng),能應(yīng)用于如微帶天線、陣列天線等天線的研制,該設(shè)計(jì)方法可以適用于設(shè)計(jì)多種空間星載天線,例如移動(dòng)通信衛(wèi)星、天文探測衛(wèi)星、地球觀測衛(wèi)星等。開展微型星載天線的研制,能大大推動(dòng)我國在空間領(lǐng)域星載天線的研究和研制進(jìn)度,使我國在航天領(lǐng)域更具優(yōu)勢。 作品可以應(yīng)用于軍用衛(wèi)星、武器系統(tǒng)以及民用和軍事信息工程中,前景非常廣闊。

同類課題研究水平概述

當(dāng)前利用智能算法解決天線設(shè)計(jì)這一非線性的、多約束的多目標(biāo)優(yōu)化問題,進(jìn)行天線設(shè)計(jì)已成為研究熱點(diǎn)。如遺傳算法,粒子群算法,差分方法以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等智能計(jì)算方法獲得了廣泛的應(yīng)用, 并取得大量成果。 2004年四川大學(xué)采用遺傳算法(GA)和NE C天線數(shù)值計(jì)算程序建立了一套天線自動(dòng)設(shè)計(jì)軟件平臺,并采用并行計(jì)算技術(shù)進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。Kahnq等則利用遺傳算法設(shè)計(jì)出了一款四臂天線,該款天線是實(shí)現(xiàn)S-band天線中遙測功能的重要部分;中國地質(zhì)大學(xué)自2005年起先后將ODEA算法、LNDSEA算法、OCPSO算法、DDEA算法、DEA算法、自適應(yīng)DE算法應(yīng)用于天線設(shè)計(jì)中的約束優(yōu)化問題,取得了較好的效果,并于2009年開發(fā)了衛(wèi)星天線自動(dòng)演化設(shè)計(jì)軟件。 然而,天線優(yōu)化設(shè)計(jì)還面臨著“昂貴優(yōu)化”的問題,該問題得不到很好的解決,將是智能算法解決天線設(shè)計(jì)這一復(fù)雜優(yōu)化問題的瓶頸,需盡快解決。2010年NASA已開始征集演化天線技術(shù),特別是演化天線并行優(yōu)化軟件,用以應(yīng)對這一瓶頸。對于解決該問題,早在幾年前就已經(jīng)引起了一些學(xué)者的關(guān)注。 2004年Kelley等在其論文中提出利用發(fā)現(xiàn)的電磁計(jì)算中阻抗矩陣短路掃描元素,對天線的仿真結(jié)果增益實(shí)現(xiàn)最大化,從而改善了增益的性能;Tzoulis等則側(cè)重于利用多層快速多極方法,將該方法應(yīng)用于對遠(yuǎn)場、近場之間的混合,加快了近場電磁計(jì)算的速度;Stimer.M.認(rèn)為電磁計(jì)算領(lǐng)域的瓶頸是大量的未知因素,增加了電磁仿真中虛擬設(shè)計(jì)的周期;Tehrani制作了一個(gè)基于三維低頻可控源的電磁模型,加快了電磁仿真建模的速度;西安電子科技大學(xué)孫保華提出利用外插收斂加速法改進(jìn)矩量法對線天線進(jìn)行計(jì)算從而提高計(jì)算速度。可以看出,目前解決該問題的方法多集中在電磁計(jì)算方法本身,同時(shí)并行計(jì)算方法也得到了應(yīng)用。
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