(همراه با طراحی و شبیه سازی آنتن نمونه و بررسی تاثیر یکی از روشهای ارائه شده در دو باند فرکانسی) پایان نامه کارشناسی در رشته مهندسی مخابرات
چکیده
در این پژوهش،که هدف اصلی بررسی روش های افزایش پهنای باند در آنتن های میکرواستریپ میباشد، آنتن های مایکرواستریپ از لحاظ ساختاری و روشهای تحلیل آن از جمله خط انتقال، Cavity و ممان (به اختصار) مورد بررسی قرار گرفته است. از میان آنتن های مایکرواستریپ، آنتن های مایکرواستریپ دایروی و مستطیلی جزو پرکاربرد ترین آنها می باشند. آنتن مایکرواستریپ مستطیلی به دلیل داشتن پارامتر های بیشتری برای طراحی و همچنین ساده تر بودن طراحی و تحلیل آنها، به کار گرفته شده است. در ادامه، روش های دستیابی به پهنای باند بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. از میان روش های ارائه شده، روش پارازیتی شبیه سازی شده است. ابتدا دو آنتن نمونه در باند های 2.25GHz و 5.8GHz طراحی و شبیه سازی شده و سپس روش مذکور روی آنتها پیاده شده است. در این پروژه، هدف طراحی آنتن برای کاربرد خاص یا بهینه سازی آنتن نبوده، بلکه تنها هدف مشاهده افزایش پهنای باند آنتن بعد از اعمال روش، نسبت به پهنای باند آنتن نمونه و اثبات صحت روش مذکور میباشد. در طراحی آنتن ها از زیر لایه Rogers RT استفاده شده است که دارای ثابت دی الکتریک 2.2 می باشد. برای تحلیل آنتن های طراحی شده از نرم افزار HP HFSS که روش المان های محدود (Finite Element)را به کار می گیرد، استفاده شده است.
فهرست مطالب
بخش 1 مقدمه
بخش 2 اصول آنتن
1-2 مقدمه
2-2 آنتن چگونه تشعشع میکند
3-2 نواحی میدان های دور و نزدیک
4-2 تشعشع میدان دور از سیم
5-2 پارامتر های عملکرد آنتن
6-2 انواع اصلی آنتن ها
7-2 سطوح بیضوی و مستطیلی برای مدل های پترن آنتن
بخش 3 آنتن های پچ مایکرواستریپ
1-3 مقدمه
2-3 مزایا و معایب این نوع از آنتن ها
3-3 تکنیک های تغذیه
4-3 روش های آنالیز
بخش 4 روش های افزایش پهنای باند در آنتن های مایکرواستریپ
1-4 Parasitically Coupled (or Gap-Coupled) Patche
2- 4 Stacked Microstrip Patches
3-4 Large Slot Aperture-Coupled Patches
4-4 Aperture- Stacked Patches
بخش 5 طراحی و شبیه سازی آنتن های پچ میکرواستریپ و مقایسه نتایج
1-5 مشخصات طراحی
2-5 مراحل طراحی آنتن های نمونه
3-5 شبیه سازی و نتایج آنتن های نمونه
4-5 اعمال روش پارازیتی و مقایسه نتایج
بخش 6 نتیجه گیری
مراجع
فهرست شکل ها:
شکل 1-2 تشعشع از یک آنتن
شکل 2-2 نواحی میدان اطراف یک آنتن
شکل 3-2 سیستم co-ordinate کروی برای یک دی پل هرتزی
شکل 4-2 پترن تشعشعی یک آنتن جهت دار
شکل 5-2 نمونه هایی از نقشه های تشعشعی صفحه H
شکل 6-2 مدار معادل آنتن فرستنده
شکل 7-2 اندازه گیری پهنای باند از روی نمودار ضریب بازتاب
شکل 8-2 مثال هایی از انواع گوناگون آنتن ها
شکل 9-2 گین آنتن
شکل 10-2 پهنای باند آنتن
شکل 11-2 سکتور سایز آنتن در برابر گین
شکل 1-3 ساختمان یک آنتن پچ میکرواستریپ مستطیلی
شکل 2-3 شکل های رایج برای عناصر پچ مایکرواستریپ
شکل 3-3 تغذیه به روش خط مایکرواستریپ
شکل 4-3 آنتن پچ میکرواستریپ مستطیلی با تغذیه کواکسیال
شکل 5-3 تغذیه به روش Aperture Coupled
شکل 6-3 تغذیه به روش Proximity Coupled
جدول 1-3 مقایسه تکنیک های مختلف تغذیه
شکل 7-3 خط مایکرواستریپ
شکل 8-3 خطوط میدان الکتریکی
شکل 9-3 آنتن پچ مایکرواستریپ
شکل 10-3 نمای فوقانی و جانبی آنتن
شکل 11-3 توزیع بار و تشکیل چگالی جریان روی پچ مایکرواستریپ
شکل 1-4 شماتیکی از پیاده سازی روش Parasitically Coupled
شکل 2-4 شماتیکی از روش Stacked Microstrip Patches با تغذیه لبه ای
شکل 3-4 شماتیکی از روش Stacked Microstrip Patches با تغذیه روزنه ای
شکل 4-4 امپدانس ورودی Stacked Microstrip Patches
شکل 5-4 الگوهای عملکرد پچ تک لایه آنتن پچ میکرواستریپ
شکل 6-4 scalping در پترن تشعشعی برای آنتن large slot aperture-coupled
شکل 7-4 شماتیکی از آنتن Aperture- Stacked Patche (ASP
شکل 8-4 عکسی از ASP
شکل 9-4 امپدانس ورودی ASP
شکل 1-5 آنتن نمونه باند WIMAX
شکل 2-5 آنتن نمونه باند
شکل 3-5 پارامتر S برای آنتن
شکل 4-5 پارامتر S برای آنتن
شکل 5-5 VSWR برای آنتن
شکل 6-5 VSWR برای آنتن
شکل 7-5 منحنی گین یا بهره برای آنتن
شکل 8-5 منحنی گین یا بهره برای آنتن
شکل 9-5 پترن تشعشعی آنتن
شکل 10-5 پترن تشعشعی برای آنتن
شکل 11-5 پترن تشعشعی آنتن
شکل 12-5 پترن تشعشعی برای آنتن
شکل 13-5 آنتن پارازیتال باند WIMAX
شکل 14-5 آنتن پارازیتال باند
شکل 15-5 پارامتر S برای آنتن پارازیتال
شکل 16-5 پارامتر S برای آنتن پارازیتال
شکل 17-5 VSWR برای آنتن پارازیتال
شکل 18-5 VSWR برای آنتن پارازیتال
شکل 19-5 منحنی گین یا بهره برای آنتن پارازیتال
شکل 20-5 منحنی گین یا بهره برای آنتن پارازیتال
شکل 21-5 پترن تشعشعی آنتن پارازیتال
شکل 22-5 پترن تشعشعی برای آنتن پارازیتال
شکل 23-5 پترن تشعشعی آنتن پارازیتال
شکل 24-5 پترن تشعشعی برای آنتن پارازیتال
جدول 1-5 نتیجه گیری نهایی
دریافت فایل
چکیده 1
بخش 1 : 57
1-1 ارتباط PLC , مشکلات , تکنیکهای مدرن 57
1-2 مصارف PLC 57
1-3 مشکلات ارتباط از طریق خط برق 58
1-3-1 امپدانس و تضعیف کانال خط برق 58
1-4 مدلهای کانال خط برق 60
1-5 پهنای باند 61
1-5-1 استانداردها برای ارتباط از طریق خط برق 62
1-6 نتیجه گیری 62
بخش 2 : نکات عملی 64
2-1 خلاصه 64
2-2 روشهای مدولاسیون 64
Frequency Shift keying 64
Phase shift keying 67
2-3 شبکه کوپلینگ 70
2-4 روشهای کنترل خطا 74
2-4-1 روش ردیابی خطا 74
2-4-2 روشها اصلاح خطا 75
2-5 توصیه هایی برای کنترل خطا در PLC 76
2-6 نتیجه گیری 76
بخش 3 : تحقیق عملی سیستم 77
3-1 خلاصه 77
3-2 اهداف 77
3-3 از تئوری به عملی 77
3-3-1 سیستم مدولاسیون Spread – Spectrum 77
3-3-2 شبکه کوپلینگ 81
3-4 اجرای سیستم 2 لایه ای 82
3-4-1 طرح FSK 83
3-4-2 شبکه کوپلینگ 85
3-5 تست کردن لایه اول 86
3-6 اجرای لایه دوم و ارتقاء عملکرد لایه اول 88
3-6-1 طرح Spread – Spectrum 88
3-6-2 اجرای پرشهای فرکانسی 90
3-6-3 چک کردن خطا و اصلاح آن 91
3-7 92
بخش 4 : مدار طراحی شده در این پروژه 94
4-1 خلاصه 94
4-2 شرحی جامع بر نحوه عملکرد سیستم 94
4-3 شرح کاملی بر تک تک قسمتهای مدار 95
فهرست مطالب بخش PLC چکیده:
مقدمه:
فصل اول
مروری بر بازشناسی گفتار
1-1) پردازش بر روی گفتار به دو دسته کلی تقسیم می شود:
1-2) مقدمه ای بر بازشناسی گفتار:
1-3) پارامترهایی که در کارایی یک سیستم بازشناسی گفتار موثرند و تعیین کننده میزان پیچیدگی سیستم می باشند عبارتند از:
1-3-1) بازشناسی وابسته به گوینده و مستقل از گوینده:
1-3-2) باز شناسی لغات مجزا و گفتار پیوسته:
1-3-3) اندازه دایره لغات:
1-3-4) تشخیص حدود کلام:
1-3-5) نویز محیط:
1-3-6) محدودیتهای زبانی:
1-4) روش های متداول بازشناسی :
1-5) فرایند تولید گفتار:
1-6) انواع نواحی پایدار:
1-7) Spectrogram
1-8) ساختار فایلهای Wave
فصل دوم
تئوریDTW
2-1)مقدمه:
2-2) اصول روش DTW
2-3) محاسبه فاصله محلی
2-4) محاسبه فاصله عمومی(فاصله کلی)
2-5)ناحیه محدود شده
3-5)الگوریتم DTW
فصل سوم
استخراج بردار ویژگیها
3-1)مقدمه:
3-2) روشهای استخراج بردار ویژگیها
3-3) LPC
3-3-1) روابط تحلیلLPC
3-4)ضرایب Cepstral:
3-5) وزن دهی ضرایب
فصل 4 :
4-1 استخراج مشخصات و پردازش سیگنال :
4-2 pre – emphasis
4-3 Frameblocking windowing
4-4 autocorrelation
4-5 فرمول Lpc
4-6 Parameter weighting
فصل 5
ایجاد الگوی اولیه :
کوانتیزه کردن برداری : (VQ)ایجاد پایگاه اطلاعاتیایجاد پایگاه اطلاعاتیایجاد پایگاه اطلاعاتی5-3 الگوریتم K – means
نتیجه گیری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
فهرست مطالب
لایه فیزیکی
مزایا نسبت به wi-fi
موارد اختصاص طیف صدا
استانداردها
IEEE 802.16e :
هایپرمن
Wibro :
انجمن ها
اتحاد صاحبان طیف صدای Wisoa-wimax
تکنولو›ی های رقابتی
سیستم های 3G و 4G تلفن موبایل
سیستم های جهت دار نسبت به اینترنت
مقایسه
ملاحضات :
پیشرفت های آینده و IEEE 802.20
پیشرفت
استرالیا
اتریش
برزیل
کانادا
شیلی
Croatia :
کلمبیا
شکاف زمانی می تواند بیشتر یا کمتر شود اما ثبت شده باقی می ماند که بدین معناست که دیگر مشتریکن نمی توانند از آن استفاده نمایند . برنامه ریزی الگوریتم 802.16 بر اثر استفاده بیش از حد و یا تعداد زیاد مشترکین ثبات دارد بر عکس 802.11 همچنین کارایی پهنای باند آن بیشتر است . برنامه ریزی الگوریتم همچنین به ایستگاه اصی اجازه می دهد تا کیفیت خدمات را به وسیله تعادل بخش شکاف های زمانی تخصیص داده شده در بین کاربردهای لازم ایستگاههای مشترکین و کنترل کند .
لایه فیزیکی
استاندارد wimax اصلی IEEE 802.16 نشان دهنده wimax از 10 تا 66 گیگاهرتز است 802.16 a که در سال 2004 به روز شد تا 802.6-2004 که 802.16d نیز معروف است . از گسترة 2 تا 11 گیگاهرتز می باشد . 802.16d که به wimax اصلاح شده معروف است در سال 5-2 تحت نام 802.16e به روز شد که mobile wimax معروف می باشد . که از فرکانس مرکب عمودی قابل افزایش Of DM استفاده می کند که نقطه مقابل نسخه OFDM با 256 پیام آور ثانویه که در 802.16d استفاده می شود است . این روش مزایایی بالقوه ای از لحاظ پوشش نصب شخصی مصرف نیرو استفاده مجدد از فکرانس و کارایی پهنای باند را به همراه دارد. 802.16e همچنین قابلیت پشتیبانی تحرک کامل را میسر می سازد . گواهی wimax به فروشندگان اجازه می دهد تا گواهی 802.16d محصولات خود را به عنوان wimax تایید شده بفروشند بنابراین سطح تضمینی برای این محصولات با دیگر محصولات تایی شده می باشد تا وقتی که از یک دیدگاه مورد نظر قرار می گیرند .
بیشترین علاقمندی برا یاستاندارد 802.16e,d خواهد بود زیرا طول موج های کوتاه متر کمتر تحت تاثیر کاهش شدت سیگنال می شوند و بنابراین یک نفوذ عالی و گستره بیشتری را می دهد . امروزه شبکه هایی در سراسر جهان که در عملیات بازرگانی هستند از تجهیزات wimax که مطابق با استاندارد 802.16d می باشد استفاده می کنند.
مزایا نسبت به wi-fi
wimax پهنای باند گستره بیشتری را فارهم می سازد و همچنین کد گذاری ان قویتر است .
ارتباط را بین شبکه و مقصد نهایی بدون نیاز به یک خط مستقیم قابل رویت در منطقه مورد دلخواه میسر می سازد .
انتشار NCOS عملکرد بدون سیم قابل رویت به نسخه بازنگری شده 16d و 16e احتیاج دارد زیرا که طول موج های کوتاهتر احتیاج دارد . این روشی وابسته به سیگنال های چند خط مسیر هستند که نسبتا شبیه به 802.11n می باشد .