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基于NSGA-Ⅱ和神经网络的宽带微带天线设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 超宽带通信技术概述第9-10页
    1.2 超宽带天线发展历史及现状第10-12页
        1.2.1 火花间隙的先驱第10页
        1.2.2 短波与电视时代第10-11页
        1.2.3 近代改进的超宽带天线第11-12页
    1.3 遗传算法在天线优化技术中的应用第12-13页
    1.4 论文主要内容和结构安排第13-15页
第二章 超宽带天线的基本理论第15-22页
    2.1 超宽带天线的定义第15页
    2.2 超宽带天线的性能参数第15-18页
        2.2.1 带宽第15-16页
        2.2.2 天线的方向图、方向性系数和增益第16-17页
        2.2.3 极化第17-18页
        2.2.4 相位中心和群时延第18页
    2.3 超宽带天线的设计要求第18-19页
    2.4 超宽带天线的设计方法第19-21页
        2.4.1 数值分析法第19-21页
        2.4.2 软件分析法第21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 神经网络和 NSGA-Ⅱ 算法结合 HFSS 优化程序第22-31页
    3.1 神经网络介绍第22-25页
        3.1.1 BP 网络模型第23-24页
        3.1.2 两层网络模型的 BP 算法第24-25页
    3.2 带精英策略的非支配遗传算法第25-28页
        3.2.1 多目标优化问题的数学描述第25页
        3.2.2 Pareto 最优解定义第25-26页
        3.2.3 带精英策略的非支配排序遗传算法第26-28页
    3.3 高频仿真软件 HFSS 及其脚本第28页
    3.4 神经网络和 NSGA-Ⅱ 结合 HFSS 的优化方案第28-30页
        3.4.1 优化方案描述第28-29页
        3.4.2 优化程序主要文件第29页
        3.4.3 优化流程图第29-30页
    3.5 本章小结第30-31页
第四章 优化程序的测试与验证第31-44页
    4.1 微带天线优化目标函数第31-32页
    4.2 超宽带天线尺寸优化程序验证第32-37页
        4.2.1 设计要求和天线模型第32-34页
        4.2.2 微带天线的优化结果及分析第34-37页
    4.3 微带天线形状优化程序验证第37-43页
        4.3.1 传统微带天线形状优化方法第37-39页
        4.3.2 新型贴片“开窗”优化策略第39-40页
        4.3.3 新型贴片“开窗”优化策略的验证第40-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 超宽带天线分析与设计第44-63页
    5.1 改进的 U 型超宽带单极子天线第44-50页
        5.1.1 天线结构设计第44-45页
        5.1.2 天线的分析与仿真第45-47页
        5.1.3 天线实制与实测结果第47-50页
    5.2 新型结构 CPW 超宽带微带天线第50-54页
        5.2.1 天线结构设计第50-51页
        5.2.2 天线的分析与仿真第51-54页
    5.3 超宽带对称圆微带天线第54-57页
        5.3.1 天线结构设计第54页
        5.3.2 天线的分析与仿真第54-57页
    5.4 具有双陷波特性的超宽带微带天线第57-63页
        5.4.1 天线结构设计第58-59页
        5.4.2 天线的分析与性能第59-63页
第六章 结论与展望第63-65页
    6.1 全文总结第63页
    6.2 未来展望第63-65页
参考文献第65-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-70页
致谢第70页

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