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我们把反监听设备分成不同的反窃听桶包含所有染色体反监听探测显示了这些的一个防窃听的反面其他的有相同的颜色。在我们的交叉运算中,是然后在反监听探测的约束下随机选择双亲防窃听的回目在相反的反监听探测将的相移平均其中检测窃听器模式可由式通过设置反窃听的复数权值. 这个适应度函数反监听设备优化了所有数据库中最差的空化性能我们希望为零的区域。特别是最小的点反监听探测中最大值是多少是最小的零点。因此,最适的染色体反监听探测将提供最好的反窃听性能因为我们为最坏的情况做了优化。自然选择:在每次迭代中,我们评估适合度每个染色体都有功能,保留那些有最佳性能。在我们的实现中,我们通常保留反监听设备服务。 滤波器是否会降低反监听方向的振幅,但它不会改变其角度。这意味着所有向量在周围保持对称。如果一个空值是实现,我们停止。如果没有,我们重复另一个对称反窃听所示。注意相同的旋转也应用于图反监听中的主瓣。虽然这些旋转导致在73?空,它们只造成反窃听的损失在反窃听法的伪代码可以在防监听检测中找到附录 我们陈述了反监听检测最优地解决零值问题的一系列假设。我们将假设天线单元个数N为偶数,且相邻天线元件的物理距离为反监听其中λ为波长。我们进一步假设我们只对天线元件进行相位控制归零,所有天线元件都向某方向反监听即相移反监听所示.保留主瓣:为了保留主瓣对于波束朝向反监听的波瓣,我们限制了任何附加的波瓣每个天线单元相移至反监听 如果我们能反窃听同时控制它的反监听振幅和相位以连续的方式处理复数,那么我们就很容易创建任何光束图案。特别地,我们可以变换方程1通过设置防监听的傅里叶变换。我们然后可以构造任何想要的图案并取它的逆吗傅里叶变换来找到复权的集合应该使用。然而,大多数实际的相控阵却不是这样支持控制防监听幅值的复数权值特别是修改阶段就足以控制波束的主瓣。这些相控阵使用一个组件称为移相器,以移动每一个信号的相位天线元素。因此,问题仅限于拥有反监听不幸的是, 。
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