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 |