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地理環(huán)境中電磁信息數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建與插值算法的應(yīng)用研究

發(fā)布時間:2020-10-27 13:46
   隨著時代的進步,通信技術(shù)的快速發(fā)展,電磁波早已如同水和空氣一般存在于人類生活的各個角落。近些年來,研究學(xué)者對于地理環(huán)境與電磁場相互作用后產(chǎn)生的電磁環(huán)境的研究也日益興起,其中電磁環(huán)境的電磁信息的重建與可視化研究更是研究中必不可少的重要內(nèi)容。在重建與可視化電磁數(shù)據(jù)信息時,對于電磁數(shù)據(jù)的分類體系、采集手段、組織方法和融合技術(shù)進行技術(shù)攻關(guān)尤為重要。本文旨在研究電磁環(huán)境中,構(gòu)建關(guān)于電場相關(guān)的數(shù)據(jù)信息庫,從而減少研究電磁環(huán)境中不必要的計算時間,文中主要提及的數(shù)據(jù)庫為:天線方向信息圖數(shù)據(jù)庫以及天線在不同環(huán)境中輻射電場信息數(shù)據(jù)庫。隨后將采用基于模式的參數(shù)估計插值算法(MBPE)應(yīng)用于電場數(shù)據(jù)的重建中,以彌補電磁數(shù)據(jù)信息的不足。論文首先介紹了在各種通信設(shè)備快速發(fā)展的時代,對于電磁地理環(huán)境研究的重要意義與各國研究發(fā)展現(xiàn)狀。在電磁環(huán)境研究時,面對如此龐大的數(shù)據(jù)信息,“跨學(xué)科”借鑒了計算機學(xué)中“數(shù)據(jù)庫”的概念,提出一些關(guān)于電磁信息的數(shù)據(jù)庫。本論文中,初步構(gòu)建了關(guān)于天線方向圖數(shù)據(jù)庫與天線在不同環(huán)境下輻射電場數(shù)據(jù)庫。在電磁信息數(shù)據(jù)庫構(gòu)建的過程中,本論文中重點就兩種數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)信息的獲取過程進行了詳盡的討論與研究。最后論文中,針對數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)信息有限而電磁地理環(huán)境中的電磁數(shù)據(jù)信息數(shù)量則是巨大的這一現(xiàn)實條件,選擇同時應(yīng)用其他技術(shù)手段來收集與處理已有的電磁數(shù)據(jù)信息,其中插值技術(shù)作為電磁環(huán)境中電磁數(shù)據(jù)信息的補充尤為重要。文中引用MBPE插值算法應(yīng)用于電磁環(huán)境中,尤其在研究區(qū)域較小,需要進行精細插值時,引入電磁數(shù)值計算中MBPE插值算法相對于已有的空間插值算法具有更好的插值效果。此外,本課題的研究不但可以減輕今后研究學(xué)者在研究電磁環(huán)境時復(fù)雜而又冗余的計算電磁數(shù)據(jù)過程,而且為本課題組參與的國家重點研發(fā)計劃“全息地圖獲取與位置信息聚合技術(shù)”項目中子課題“聲光電磁數(shù)據(jù)采集與融合方法”的研究任務(wù)提供了幫助,對于面向全息地圖動態(tài)場景構(gòu)建的電磁數(shù)據(jù)的分類體系、采集手段、組織方法和融合技術(shù)進行技術(shù)攻關(guān)。
【學(xué)位單位】:南京師范大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TP311.13;O441
【部分圖文】:

生活中,電磁場,特殊地區(qū),電磁環(huán)境


在研究復(fù)雜地理環(huán)境中電磁環(huán)境問題時有很多信息是不可預(yù)見的,因此在重??建電磁場時,當(dāng)數(shù)據(jù)庫中存在的數(shù)據(jù)不滿足研宄需求時,需要利用其他數(shù)據(jù)采集??技術(shù)。這些數(shù)據(jù)的獲得可以通過一些硬件設(shè)備進行實地采集,如圖1.3所示,但??是對一些特殊地區(qū),如高山、險地、城區(qū)密集地或者其他狹小空間,使用硬件設(shè)??2??

電磁場分布,測量設(shè)備,硬件,特殊地區(qū)


?第1章緒論???備進行數(shù)據(jù)采集就會變得非常困難。為了彌補這種數(shù)據(jù)采集方式的不足,插值技??術(shù)的研宄就會顯得十分重要。以實地采集的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),可以利用空間插值技術(shù)??來獲得這些特殊地區(qū)電磁場功率、場強等仿真數(shù)據(jù),從而獲得該地理環(huán)境(包含??特殊地區(qū))中完整的電磁場分布,以便于進一步的分析和研究。??

方向圖,插值算法,輸電線路


熊鄴等人也對MBPE算法在時域和空域?qū)崿F(xiàn)方向圖的雙內(nèi)插進行了改進[39],??文章中對與求解過程進行了改進,使其在文獻的基礎(chǔ)上,對矩陣進行分塊處理,??其插值結(jié)果也有很大的改進。圖2.1中(a)和(b)是文中PI,?MBPE插值算法改進前??與改進后對于RCS數(shù)據(jù)的插值結(jié)果的對比:??-151?——*?始的?Rcsft??^?'151?—w.m?rcs?m??-20???M的?RCSC??f?-20???建的?RCSftK?f??筆??PpvJ??-5〇|????磷?V??0??A?,?*?80?100?50?〇?20?40?60?80?100??水平掃描角/度?水子掃描角/a??(a)?(b)??圖2.1?MBPE插值算法對于RCS數(shù)據(jù)的恢復(fù)??(a)未改進的MBPE算法結(jié)果?(b)改進后MBPE算法結(jié)果??2.?MBPE算法在輸電線路方向的應(yīng)用??無線電信號激勵下的輸電線路可以被認為是廣域空間下的電磁開放系統(tǒng)[62],??其物理機制與目標(biāo)散射RCS的特性十分相似。在文中[63],采用MBPE插值算法??對輸電線路散射場進行研究,從研究頻段范圍的區(qū)間內(nèi)選擇若干頻率點作為采樣??點
【參考文獻】

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7 李建斌;彭勃;孫建民;夏躍兵;;射電天文站電磁環(huán)境測量方法及分析[J];電波科學(xué)學(xué)報;2009年03期

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本文編號:2858600

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