Optimierungsalgorithmus für die Strahlrichtungsgenauigkeit basierend auf G&L-HHO

WANG Zhe ,  

HU Qi ,  

GENG Hui ,  

TIAN Jiazheng ,  

WEI Yuning ,  

摘要

Die Richtungsgenauigkeit ist eine der zentralen Kennzahlen im Bereich der Strahlsteuerung, wobei die Höhe der Richtungsgenauigkeit direkt die Leistung des Strahlsteuergeräts bestimmt. Um Probleme zu lösen, die durch die Herstellungsprozesse von Flüssigkristall-Phased-Array entstehen und zu großen Strahlablenkungswinkel-Fehlern und einer Abnahme der Richtungsgenauigkeit führen, schlägt diese Arbeit einen auf einem verbesserten Harris-Hawk-Optimierungsalgorithmus (HHO) basierenden Algorithmus zur Optimierung der Strahlrichtungsgenauigkeit vor. Zunächst werden die Einflussfaktoren analysiert und passende Geräteparameter ausgewählt. Anschließend wird der Harris-Hawk-Algorithmus zur Optimierung der Strahlrichtungsgenauigkeit des Flüssigkristall-Phased-Arrays eingesetzt. Da der Harris-Hawk-Algorithmus dazu neigt, in lokale Optima zu verfallen, wurde ein Harris-Hawk-Algorithmus mit globaler und lokaler Strategie (G&L-HHO) entwickelt. Im globalen Optimierungsansatz wird die Cauchy-Verteilungsfunktion gewählt, um die Vielfalt der Anfangspopulation zu erhöhen und die globale Sucheffizienz zu verbessern; im lokalen Optimierungsansatz wird ein adaptiver Kosinus-Gewichtungsfaktor verwendet, um die Suchleistung des Harris-Hawk-Algorithmus in mehreren Aspekten zu verbessern. Simulationsergebnisse zeigen, dass der vorgeschlagene G&L-HHO-Algorithmus den normalisierten Genauigkeitsfehler von der Größenordnung <inline-formula><alternatives><math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M1"><msup><mrow><mn mathvariant="normal">10</mn></mrow><mrow><mn mathvariant="normal">0</mn></mrow></msup></math><graphic specific-use="big" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="alternativeImage/6ACD8337-306D-4671-BFE3-6FB68B33B247-M001.jpg"/><graphic specific-use="small" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="alternativeImage/6ACD8337-306D-4671-BFE3-6FB68B33B247-M001c.jpg"/></alternatives></inline-formula> auf die Größenordnung <inline-formula><alternatives><math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M2"><msup><mrow><mn mathvariant="normal">10</mn></mrow><mrow><mo>-</mo><mn mathvariant="normal">4</mn></mrow></msup></math><graphic specific-use="big" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="alternativeImage/6ACD8337-306D-4671-BFE3-6FB68B33B247-M002.jpg"/><graphic specific-use="small" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="alternativeImage/6ACD8337-306D-4671-BFE3-6FB68B33B247-M002c.jpg"/></alternatives></inline-formula> verbessert und die Amplitude der Schwankungen des normalisierten Genauigkeitsfehlers erheblich reduziert hat. Diese Studie verbessert die Richtungsgenauigkeit des Strahls erheblich und weist Vorteile wie hohe Konvergenzgenauigkeit, schnelle Konvergenzgeschwindigkeit und hohe Robustheit auf.

关键词

Flüssigkristall-Phased-Array;Strahlablenkung;Optimierung der Richtungsgenauigkeit;Harris-Hawk-Optimierungsalgorithmus

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