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文档介绍

文档介绍:南京理工大学
硕士学位论文
基于最小二乘法的微波宽带无源器件的设计与优化
姓名:林建
申请学位级别:硕士
专业:通信与信息系统
指导教师:唐万春
20070701
摘要关键词:无源器件宽带最小二乘法随着通信技术的不断发展,人们对通信系统带宽的要求也越来越高,有时要求一个系统同时覆盖两个甚至多个频段,宽带甚至超宽带技术已经被广泛应用于新型的通信系统中。这就要求如功分器,耦合器等无源器件也具有相应的宽带特本文介绍了一种基于最乘法设计与优化微波宽带无源器件缤鹕功分器、耦合线定向耦合器姆椒āJ紫龋庵只谧钚《朔ㄉ杓朴胗呕波宽带无源器件的方法需要建立器件参数缥⒋叱叽纾橹式榈绯J与响应缡淙胱げū龋涑龈衾攵鹊的显式关系。然后给出一个目标函数。使该优化函数最小即可得到优化结果。这种基于最乘法设计与优化微波宽带无源器件的方法需要给定变量的初值,本文相应的给出了无源器件鹕Ψ器、耦合线定向耦合器踔档募扑惴椒ā本文基于所介绍的最乘法设计与优化了微带线等分、不等分威尔金森功在完成了基于最小二乘法设计与优化微波宽带无源器件的过程后,本文又使最后本文还制作了实物进行测试。性。分器,共面波导型威尔金森功分器,耦合线定向耦合器。用基因算法与呕讼嗤奈拊雌骷⑶冶冉献钚《朔ê驼饬街址椒优化无源器件的结果。硕士论义基于最小二乘法的微波宽带无源器件的设计与优化
嘶琩,...瑃,.—瓵硕士论文基于最小二乘法的微波宽带无源器件的设计与优化,Ⅱ
研究生繇阜暧叩年录腿‘弘町年乱寥学位论文使用授权声明声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。或上网公布本学位论文的部分或全部内容,可以向有关部门或机构送于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。研究生签名:
峙淦鱮易卜扭一晓睹还日——,仗ㄆ鱅暑峙淦鞑穇丑,.‘——诊菼性。基于双平面天线阵特别是为鼁一鱶德识紊杓频奶煜哒蟮目泶湎低车姆⒄梗G筇髀研究背景图功率分配和组合:β史峙洌功率组合在微波系统中,有时需要将传输功率分几路传送到不同的负载中去,此时便需应用三端口功率分配元件。这种元件的基本要求是损耗小,驻波比小。微带型功率分配器主要有无耗徒峁β史峙淦骱屯鹕β史峙淦鳎藓腡型结分配器有不能在全部端口匹配的缺点,另外是在输出端口之间没有任何隔离。然而从三端口网络的基本性质得知,有耗三端口网络可以做到完全匹配且输出端口之间具有隔离。威尔金森功率分配器就是这样一种三端口网络。它可以实现任意的功率分配比,且可以很方便地用微带线或带状线来做,广泛应用于阵列天线馈电网络,固态发射机放大链等装置中。在世纪年代,辐射实验室发明和塑造了种类繁多的波导型耦合器,它们包括倍兹孔耦合器、多孔定向耦合器、詈掀鳎ǖ寄和使用同轴探针的各种类型的耦合器。在世纪年代中期到年代,又发明了多种采用带状线或微带技术的耦合器。平面型传输线应用的增加,也导致了新型耦合器的开发,诸如分之线混合网络和耦合线定向耦合器。众所周知,对于基于多级调制的新型通信系统来说,发射机的线性特性越来越重要了。例如,基于前馈技术的线性系统有高带宽工作的优点,这对于宽带功率放大器是很有用的。然而,器件性能越理想化,高带宽的优点就越能显露出来。因此,特定的功分器,耦合器和其他一些无源器件,也应该有宽带特线馈电网络能够同时工作在这些频率上并且有合理的体积大小。所有这些因素都引起了无源器件的发展,如功分器、合功器,要求这些无源器件向宽带方向.
卿三∑,,ァ粕啊R欢】珿輔,吼,⋯,处的观测值,矿,为人们描述系统的模型。然后极小化函数.,。对于这类问题,可以用非线性优化领域内的传性,仅仅在中心频率附近才能较好的工作。目前,已经有很多种方法来改善威尔金森功分器带宽“W钪饕5姆椒晏岢龅亩嘟诖5姆椒ā,这种方法在等功率分配时能够提高带宽,且输出端口隔离度大。世纪末,著名的德国数学家高斯提出了最小二乘法睁川。从那时起,最朔ň拖韵殖隽私饩鍪导使こ涛侍狻5哪芰Α最小二乘法的基本原理是构建一个误差函数,并且应用最小化算法缱速下降法,共轭梯度法扑愠銎渥钚≈最好是全局最小值而不是局部最小值N蟛詈话阌赡勘旰徒坪钠椒讲罟钩伞最小二乘问题是一个相当古老的课题。随着科技的发展,不仅在数学内涵的本身它被赋予了新的内容,而且被应用到很多研究领域。如神经网络、化学、物理、金融、经济、机械系统、通讯、电子电气工程、医疗成像等等中,人们