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文檔簡介
1、組合式非周期缺陷接地結構(CNPDGS)是在電磁帶隙(EBG)結構的基礎上發(fā)展起來的,通過在微帶電路的接地金屬平面上人為地蝕刻出缺陷圖案,來改變接地電流的分布,從而改變微帶電路的頻率特性,使某些頻段的電磁波無法通過,具有明顯的禁帶特性。它與電磁帶隙結構最大的區(qū)別是:EBG是一種周期性結構,而CNPDGS不需要周期排列,甚至一個單元的缺陷結構就能達到阻帶特性,具有結構簡單,電路尺寸小,便于集成等優(yōu)點。
本文對三種新型的CNPDG
2、S——螺旋式CNPDGS、反向螺旋式CNPDGS、開口環(huán)形CNPDGS,分別進行了分析和仿真,發(fā)現(xiàn)通過改變該結構單元的物理尺寸和微帶電路的電介質材料可以有效地調節(jié)微帶電路的傳輸特性,從而將其應用到特定目標的微帶電路設計中。我們將螺旋式CNPDGS通過組合優(yōu)化蝕刻在低通濾波器的底面,達到加深濾波器帶內衰減、加強衰減陡峭度的目的。
本文的仿真全部基于高頻仿真軟件HFSS,它是適用于射頻,無線通信,封裝及光電子設計的任意形狀的三維電
3、磁場仿真軟件,是業(yè)界公認的三維電磁場標準仿真軟件包。HFSS提供了簡潔直觀的用戶設計界面以及精確的自適應場求解器,其擁有空前電性能分析能力的功能強大的后處理器,能計算任意形狀三維無源結構的參數(shù)和全波電磁場。
然而在實際工程中對CNPDGS參數(shù)的調節(jié)需要花費大量的時間且不易達到較高的精度。人工神經網(wǎng)絡(ANN)是信息處理系統(tǒng),可以從相關的數(shù)據(jù)中學習任意非線性的輸入輸出關系,因此為了縮短設計周期,提高設計精度,降低研制成本,我們采
4、用誤差回傳算法(BP算法)對反螺旋式CNPDGS單元的雙阻帶位置進行優(yōu)化設計。通過HFSS對優(yōu)化結果進行了驗證,表明了該方法處理這類問題的有效性。
可是BP算法容易陷入局部優(yōu)化的不足,對含噪點樣本和多峰樣本的優(yōu)化精度較低,因此采用蟻群算法和BP算法相結合的ACO-BP算法對開口環(huán)形CNPDGS單元進行優(yōu)化設計,體現(xiàn)了該算法在全局優(yōu)化方面的優(yōu)越性。
在對CNPDGS優(yōu)化的過程中,不僅反映了人工神經網(wǎng)絡在工程優(yōu)化設計中的
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