2026/8/13
上午:
今天阅读了一面的《英语科技论文写作》。这一面中一半的内容承接昨天阅读内容中涉及实验方案相近但有所不同时可能会用到的单词,比如essentially modified/changed/altered or with some modification/alteration等等。这一面中另外一半的内容则是关于实验方案完全不同时可能会用到的单词,比如whereas/however/unlike/although in some ways similar/loose based on等等。值得注意的是,对于实验方案相似但有所不同的情况,写作者可以不必详细说明不同之处;而对于实验方案完全不同的情况,写作者必须条理清晰地说明本实验做出了哪些修改。
之后,我顺便在这里把昨天没有写完的博客内容写一下。昨天阅读的论文的研究方向为相控阵波束成形网络(beamforming network)的发展趋势,重点讨论了波束成形网络的数字化(digitalization)。在阅读过程中,我遇到了一个不理解的地方:波束成形网络完全数字化后的具体结构是怎么样。

具体为figure3中的(c)。经过查阅AI后,现在我将其结构梳理一下:每个天线单元都对应连接着一个T/R组件和一个收发器(Xcver),之后连接完全数字化的A/D转换器和直接数字频率合成器(DDS)。在经过T/R组件和收发器传递和后级数字电路处理数字化后,信号由相控阵天线的后级处理端(包括FPGA、SDR、DSP)统一处理。
将波束成形网络完全数字化的好处有三点:1、灵活性高。2、便于校准。3、自适应能力强。
下午:
下午在阅读论文的过程中理解了三个概念:trade space\null\相控阵天线如何接收信号。1、trade space为权衡空间,即相控阵天线在设计过程中对占地空间、成本、性能等进行trade-off。2、null为零陷,即相控阵天线在接收信号时,对某方向的接收增益近乎接近0。3、相控阵天线在接收信号时,首先每个阵元接收在不同时间受到同一信号的扫描,得到接收信号不同相位的同一“副本”;之后相控阵天线对各个“副本”进行相位加权操作,即进行不同程度的移相;最后相控阵天线对所有“副本”进行求和。其中,关于相控阵天线的接收,我们的设计目标时在接收信号的主瓣方向对应最高增益,在副瓣方向上的增益较小。
之后,论文讲解了整篇的架构:section1的B部分讲述了一些相控阵天线系统的种类,C部分讲述了相控阵天线的设计趋势;section2讲述了数字波束成形系统的基本架构;section3讲述了自适应数字波束成形(Adaptive Digital Beamforming, ADBF);section4讲述了校准方法;section5讲述了一种零陷扫描的实例;section6则进行了总结。
继续加油!!!

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