移動通信的介質諧振天線的性能.doc
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移動通信的介質諧振天線的性能,頁數(shù)55 字數(shù)15607摘要眾所周知,當今通信技術突飛猛進,如何在通訊中獲得良好的發(fā)射與接收效果是一個值得探討的課題。而我們這次的畢業(yè)設計所討論的是用于。這種天線模型是單向寬波束的介質輻射天線,簡稱udr(unidirectional dielectric rad...
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移動通信的介質諧振天線的性能
頁數(shù) 55 字數(shù) 15607
摘要
眾所周知,當今通信技術突飛猛進,如何在通訊中獲得良好的發(fā)射與接收效果是一個值得探討的課題。而我們這次的畢業(yè)設計所討論的是用于移動通信的介質諧振天線的性能。這種天線模型是單向寬波束的介質輻射天線,簡稱UDR(Unidirectional Dielectric Radiator)。它是從一個封閉的介質諧振器演變而來,其工作頻率為1Ghz——20Ghz。我們首先建立正確的數(shù)學模型,應用時域有限差分法,直接從麥克斯韋旋度方程出發(fā),在一定體積內和一段時間上對連續(xù)電磁場的數(shù)據(jù)取樣。然后應用等效原理將數(shù)據(jù)積分到無窮遠處,進而驗證它的實用性。而我們的驗證結果與實驗是基本吻合的,所以我們的算法是正確,而且在實際的工作中也有很強的指導性。
目錄
前言
第一章 電磁學的研究內容和特點
第二章 電磁場問題幾種求解方法的簡述
2.1 有限元法
2.2 邊界元法
2.3 時域有限差分法
2.4 矩量法
第三章 時域有限差分法的概述
3.1差分格式
3.2解的穩(wěn)定性及數(shù)值色散
3.3吸收邊界條件
第四章 程序設計
4.1數(shù)學模型建立
4.1.1數(shù)據(jù)的選取
4.1.2需要用到的邊界條件
4.1.3記錄的數(shù)據(jù)
4.2設計算法
4.3結果討論
4.4結束語
4.5程序清單
參考文獻
參考文獻
1、“Theory and Experiment of a Coaxial Probe Feb Hemispherical Dielctric Resonator Antenna”, K.W.Leung, Student Member, IEEE, K.M.Luk, Member, IEEE, K.Y.A.Lai, Member, IEEE, and D.Lin
2、K.S.Yee, “Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media”, IEEE trans. Antennas Propagat. , vol. AP-14, pp.302-307, May 1966
3、“A Finite-Difference Time-Domain Near Zone to Far Zone Transformation” Raymond J.Luebbers, senior Member, IEEE, Karl S.Kunz, senior Member, IEEE, Michael Schneider, Member, IEEE, and Forrest Hunsberger, Member, IEEE
4、“FDTD Calculation of Radiation Patterns, Impedance, and Gain for a Monopole Antenna on a Conducting Box” , Raymond Luebbers, Li Chen , Toru Uno, and Saburo Adchi
5、“FDTD Calculation of Wide-Band Antenna Gain and Efficiency”, Raymond J.Luebbers , Senior Member ,IEEE , and John Beggs
頁數(shù) 55 字數(shù) 15607
摘要
眾所周知,當今通信技術突飛猛進,如何在通訊中獲得良好的發(fā)射與接收效果是一個值得探討的課題。而我們這次的畢業(yè)設計所討論的是用于移動通信的介質諧振天線的性能。這種天線模型是單向寬波束的介質輻射天線,簡稱UDR(Unidirectional Dielectric Radiator)。它是從一個封閉的介質諧振器演變而來,其工作頻率為1Ghz——20Ghz。我們首先建立正確的數(shù)學模型,應用時域有限差分法,直接從麥克斯韋旋度方程出發(fā),在一定體積內和一段時間上對連續(xù)電磁場的數(shù)據(jù)取樣。然后應用等效原理將數(shù)據(jù)積分到無窮遠處,進而驗證它的實用性。而我們的驗證結果與實驗是基本吻合的,所以我們的算法是正確,而且在實際的工作中也有很強的指導性。
目錄
前言
第一章 電磁學的研究內容和特點
第二章 電磁場問題幾種求解方法的簡述
2.1 有限元法
2.2 邊界元法
2.3 時域有限差分法
2.4 矩量法
第三章 時域有限差分法的概述
3.1差分格式
3.2解的穩(wěn)定性及數(shù)值色散
3.3吸收邊界條件
第四章 程序設計
4.1數(shù)學模型建立
4.1.1數(shù)據(jù)的選取
4.1.2需要用到的邊界條件
4.1.3記錄的數(shù)據(jù)
4.2設計算法
4.3結果討論
4.4結束語
4.5程序清單
參考文獻
參考文獻
1、“Theory and Experiment of a Coaxial Probe Feb Hemispherical Dielctric Resonator Antenna”, K.W.Leung, Student Member, IEEE, K.M.Luk, Member, IEEE, K.Y.A.Lai, Member, IEEE, and D.Lin
2、K.S.Yee, “Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media”, IEEE trans. Antennas Propagat. , vol. AP-14, pp.302-307, May 1966
3、“A Finite-Difference Time-Domain Near Zone to Far Zone Transformation” Raymond J.Luebbers, senior Member, IEEE, Karl S.Kunz, senior Member, IEEE, Michael Schneider, Member, IEEE, and Forrest Hunsberger, Member, IEEE
4、“FDTD Calculation of Radiation Patterns, Impedance, and Gain for a Monopole Antenna on a Conducting Box” , Raymond Luebbers, Li Chen , Toru Uno, and Saburo Adchi
5、“FDTD Calculation of Wide-Band Antenna Gain and Efficiency”, Raymond J.Luebbers , Senior Member ,IEEE , and John Beggs