在局域有限空间中,如何保证电磁能量的多目标精准均匀恒定无线传输是亟待解决的科学难题.本文针对此难题,以具有时空聚焦特性的时间反演技术为基础,提出一种自动区域选择信道匹配的恒定均匀无线输能方法.该方法不仅能够依据多径信号的...在局域有限空间中,如何保证电磁能量的多目标精准均匀恒定无线传输是亟待解决的科学难题.本文针对此难题,以具有时空聚焦特性的时间反演技术为基础,提出一种自动区域选择信道匹配的恒定均匀无线输能方法.该方法不仅能够依据多径信号的贡献率,自适应性地补偿不同目标处的信道差异,还可以利用距离系数动态划分时间反演镜阵元的工作范围,降低不同目标间的相互影响.在提高能量聚焦精度的同时,解决微波无线输能(microwave power transmission,MPT)中多目标能量非均匀传输的问题,从而实现长时间恒定的多目标均匀MPT.展开更多
文摘在局域有限空间中,如何保证电磁能量的多目标精准均匀恒定无线传输是亟待解决的科学难题.本文针对此难题,以具有时空聚焦特性的时间反演技术为基础,提出一种自动区域选择信道匹配的恒定均匀无线输能方法.该方法不仅能够依据多径信号的贡献率,自适应性地补偿不同目标处的信道差异,还可以利用距离系数动态划分时间反演镜阵元的工作范围,降低不同目标间的相互影响.在提高能量聚焦精度的同时,解决微波无线输能(microwave power transmission,MPT)中多目标能量非均匀传输的问题,从而实现长时间恒定的多目标均匀MPT.
文摘超宽带(Ultra-Wideband,UWB)在无线通信、雷达探测与成像、无线传感网络等领域具有广阔的应用前景。由于UWB脉冲信号的频带宽、时间宽度窄,高速采样已成为制约UWB无线系统快速发展的一个重要的技术瓶颈。压缩感知(Compressive Sensing or Compressed Sensing,CS)是一种新型的信号采样和复原理论,不受传统采样定律限制,能以远低于Nyquist-Shannon采样定律要求的速率,对可压缩信号进行精确的采样、量化、编码和复原。CS理论的出现为UWB信号采样提供一种全新的技术解决方案。依据CS基本原理及其在UWB系统应用中的最新研究进展,重点探讨了两种新型的基于CS的UWB信号采样系统,同时分析和讨论了CS在UWB系统应用中的关键技术及未来发展趋势。文中的分析和讨论对进一步深入研究基于CS的UWB系统有一定的参考指导作用。