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高速铁路应答器天线电磁传输性能的优化研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-19页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 国外研究现状第13页
        1.2.2 国内研究现状第13-16页
    1.3 选题意义第16页
    1.4 研究内容与章节安排第16-19页
2 应答器“A”接口传输性能分析第19-24页
    2.1 应答器“A”接口传输过程第19-21页
    2.2 射频能量场和上行链路场的一致性第21-23页
    2.3 本章小结第23-24页
3 应答器系统建模与验证第24-36页
    3.1 应答器系统电磁场模型第24-28页
    3.2 应答器系统理论模型第28-29页
    3.3 模型验证第29-30页
    3.4 应答器角度偏差理论模型第30-34页
        3.4.1 应答器倾斜第30-31页
        3.4.2 应答器俯仰第31-33页
        3.4.3 应答器侧转第33-34页
    3.5 本章小结第34-36页
4 应答器天线尺寸优化及结果分析第36-53页
    4.1 确定优化指标与优化方法第36-38页
    4.2 神经网络的建立第38-41页
        4.2.1 神经网络结构第40页
        4.2.2 神经网络参数设置第40-41页
    4.3 神经网络的初始权值阈值优化第41-44页
    4.4 结合神经网络的粒子群优化算法第44-45页
    4.5 应答器天线尺寸优化及结果分析第45-51页
        4.5.1 样本选择与处理第45-46页
        4.5.2 射频能量接收天线尺寸优化第46-49页
        4.5.3 上行链路发送天线尺寸优化第49-51页
    4.6 本章小结第51-53页
5 应答器安装角度偏差的影响分析第53-66页
    5.1 角度偏差对场的一致性的影响分析第53-60页
        5.1.1 射频能量场的一致性评估方法第53-56页
        5.1.2 上行链路场的一致性评估方法第56-58页
        5.1.3 角度偏差的影响分析第58-60页
    5.2 角度偏差对有效作用距离的影响分析第60-65页
        5.2.1 有效作用距离计算方法第60-62页
        5.2.2 角度偏差的影响分析第62-65页
    5.3 本章小结第65-66页
6 结论第66-68页
    6.1 研究结论第66-67页
    6.2 工作展望第67-68页
参考文献第68-71页
图索引第71-73页
表索引第73-74页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第74-76页
学位论文数据集第76页

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