电磁兼容-华中科技大学研究生院
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华中科技大学硕士学位论文微带帖片天线的仿真分析和优化姓名:***申请学位级别:硕士专业:电磁场与微波技术指导教师:***20070301华中科技大学硕士学位论文摘要微带帖片天线具有剖面低、重量轻、易制作和容易做到与飞行器共形等特有的优点,在实际当中得到了广泛的应用。
随着不同用途需求对天线性能的要求越来越高,准确分析微带天线的物理尺寸和性能参数的关系有越来越重要的作用。
对此,本文利用Ansoft HFSS软件研究了不同物理尺寸下微带天线性能的变化,并进行了优化。
论文论述了天线的基本概念和参数指标,重点对微带天线进行了研究,讨论了典型微带天线的特性和研究方法。
在了解软件Ansoft HFSS的天线仿真功能和仿真流程的基础上,对两种设计方案下的微带天线进行了仿真分析。
最后,针对含切角的微带帖片天线通过仿真优化,得到了天线性能的优化方案。
本文的工作,不仅为微带天线的工程优化设计提供了一种有效途径,而且证实了使用Ansoft HFSS软件的天线仿真功能,能够在其它更为复杂的天线的工程优化设计中,进行更多的方案比较并缩短设计周期,降低研制成本。
关键词微带天线 Ansoft HFSS 仿真分析优化华中科技大学硕士学位论文AbstractMicrostrip patch antenna has been widely used because of its own advantages, such as: low profile, light weight, easy fabrication, conformability to mounting hosts. But, with the increased demands of antenna quality for different purposes, how to analyze the physical sizes and performance parameters of microstrip antenna will be more and more important. So, this thesis used Ansoft HFSS software to optimization and do research about performance changes of microstrip antenna in several physical sizes.The thesis introduced basic concepts and parameters of antenna, focus on microstrip antenna, then the classical microstrip antenna and its methods are illustrated. Be familiar with simulation function and simulation process of Ansoft HFSS software, did simulation analysis about microstrip antenna in two design methods. Finally, simulated the microstrip patch antenna which includes cutting corner, acquired the optimization program of antenna performance.The thesis provided effective approach of engineering optimized design of microstrip antenna, confirmed that functional simulation of Ansoft HFSS software can do optimization design in more complex antenna projects, compared to more programs, it will ensure the precision and reduce the design cost.Key Words:Microstrip antenna; Ansoft HFSS; Simulation analysis; Optimization独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
电磁兼容领域科研成果奖摘要:一、电磁兼容领域简介二、电磁兼容领域科研成果奖设立背景三、我国在电磁兼容领域的科研成果四、国际电磁兼容领域的重要奖项五、如何提高电磁兼容领域的科研水平六、结论正文:电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作,并不对环境产生不能接受的电磁干扰。
它是现代电子技术领域中的一个重要课题,涉及到众多行业,如通信、计算机、汽车、医疗设备等。
随着科技的飞速发展,电磁兼容领域的科研成果日益受到关注。
在我国,电磁兼容领域的科研工作得到了国家和企业的大力支持。
为了鼓励电磁兼容领域的创新和发展,我国设立了一系列科研成果奖。
这些奖项旨在表彰在电磁兼容领域做出突出贡献的科研团队和个人,推动我国电磁兼容技术的进步。
在国际上,电磁兼容领域的重要奖项主要包括:国际电磁兼容学术会议奖、国际电磁兼容产业奖等。
这些奖项对全球电磁兼容领域的科研工作者具有很高的吸引力,也成为衡量一个国家在电磁兼容领域研究水平的重要标志。
我国在电磁兼容领域的研究取得了举世瞩目的成果。
例如,我国科研团队成功研发了具有自主知识产权的电磁兼容测试设备,打破了国外垄断。
此外,我国还在电磁兼容设计、电磁干扰抑制技术、电磁兼容预测方法等方面取得了显著成果。
要提高我国电磁兼容领域的科研水平,首先要加大投入,为科研团队提供充足的经费支持。
其次,要加强产学研合作,推动科研成果转化为实际应用。
此外,培养电磁兼容领域的专业人才也是关键。
高校、科研院所和企业要加强合作,为学生们提供实践机会,提高他们的动手能力和创新能力。
总之,电磁兼容领域科研成果奖对于推动我国电磁兼容技术的发展具有重要意义。
电气工程及其自动化专业本科培养计划一、培养目标Ⅰ.培养德、智、体全面发展,知识、能力、素质协调发展,能够从事与电气工程有关的系统设计、运行控制、信息处理、研究开发以及电子计算机应用等领域工作的宽口径、复合型高级技术人才。
, , , , , , .二、基本规格要求Ⅱ.本专业学生主要学习电工技术、电子技术、信号处理、自动控制、计算机技术、电机学、电力电子技术、电气工程基础等电气工程技术基础和专业知识,并接受~个学科专业方向的基本训练,具有分析解决电气工程与控制技术问题的能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:.扎实的数理基础,较好的人文社会科学和管理科学基础,以及外语综合能力;.系统掌握本学科领域必需的技术基础理论知识,包括电路理论、电子技术、信号与系统、自动控制理论、计算机软硬件、电机学、电力电子学、电气工程基础等。
.较强的工程实践能力,较熟练的计算机应用能力;.本学科领域内~个专业方向的知识与技能,了解本学科前沿的发展趋势;.较强的工作适应能力,一定的科学研究、技术开发和组织管理的实际工作能力。
, , , , , , , , , . , .:, , , ;, , , , , , , , , ;;; ;, , .三、培养特色Ⅲ.电气与电子并重,能源与信息相融,软件与硬件兼备,装置与系统结合, , , , .四、主干学科Ⅳ.电气工程, 控制科学与工程,计算机科学与技术五、学制与学位Ⅴ.修业年限:四年:授予学位:工学学士:六、学时与学分Ⅵ.完成学业最低课内学分(含课程体系与集中性实践教学环节)要求:( ):完成学业最低课外学分要求::1.课程体系学时与学分。
考研电磁场与微波技术专业解读一、专业介绍电磁场与微波技术隶属于电子科学与技术一级学科。
1、研究方向目前,各大院校与电磁场与微波技术专业相关的研究方向都略有不一样样的重视点。
以西安电子科技大学为例,该专业研究方向有:1电磁兼容、电磁逆问题、计算微波与计算电磁学4计算电磁学、智能天线、射频鉴别7宽带天线、电磁散射与隐身技术8卫星通讯、无线通讯、智能天线、信号办理9天线理论与工程及测量、新式天线10电磁散射与微波成像11天线 CAD、工程与测量13搬动卫星通讯天线14天线理论与工程16电磁散射与隐身技术17电磁兼容、微波测量、信号圆满性剖析20搬动通讯中的相控阵、共形相控阵天线技术21计算微波与计算电磁学、微波通讯、天线工程、电磁兼容22电阻抗成像、电磁兼容、非线性电磁学23天线工程与 CAD、微波射频鉴别技术、微波电路与器件24电磁场、微波技术与天线电磁兼容25天线测量技术与伺服控制26天线理论与工程技术27天线近远场测试技术及应用、无线网络通讯技术28天线工程及数值计算29微波电路与微波工程30近场辐射及散射测量理论与技术31微波系统和器件设计、电磁场数值计算32电磁新资料、计算电磁学、电磁兼容33计算电磁学、电磁兼容、人工合成新资料34计算电磁学35电磁隐身技术、天线理论与工程36宽带小型化天线及电磁场数值计算37射频鉴别、多天线技术38天线和微波器件的宽带设计、小型化设计2、培养目标本专业培养德、智、体全面发展,在电磁信号 ( 高频、微波、光波等 ) 的产生、交换、发射、传输、流传、散射及接收等相关的理论与技术和信息 ( 图像、语音、数据等 ) 的获取、办理及传输的理论与技术两大方面拥有牢固的理论基础和实验技术,认识本学科发展前沿和动向,拥有独立张开本学科科学研究工作能力的高层次人才。
3、专业特色电磁场与微波技术是一门以电磁场理论、光导波理论、光器件物理及微波电路理论为基础,并和通讯系统、微电子系统、计算机系统等本质相结合的学科。
万方数据万方数据作指令。
CAN总线系统非常重要,其节点覆盖整个车体,当局部差模辐射或共模辐射强度增大时,CAN就会受到强烈的电磁干扰,严重影响CAN总线系统的正常通信,通常以错误帧和负载率来衡量总线受到干扰的程度。
如何抑制CAN总线的干扰问题。
提高汽车的可靠性和安全性,已经成为电动车辆工业界面临的一个非常重要和迫切的研究课题。
2整车干扰的测试2.1试验环境与对象某电动汽车生产企业的BJ6123XXXX型电动汽车根据GB14023、GB18387进行整车测试[91,其中规定的实验环境如图3所示。
l一半电波暗室;2一电动车辆;3一天线;4一接收机图3整车电磁辐射限值测量系统2.2试验系统图3中电动车辆在半波屏蔽室中。
电场天线(HFH2一Z6)、磁场天线(HFH2-Z2)分别放在试验车辆前lin与3m距离的位置(左侧是指车辆前进方向的左侧),与接收机(ESIB26)4相连。
电动车辆以一定的速度行驶,测得结果以峰值计量。
3测试结果与分析电动车辆的电气系统主要包括交、直流电源设备、仪器仪表、照明设备和连接电缆,这些组件及连接电路在电动车辆内部构成了庞大的电气系统。
考虑电动车辆电磁兼容的主要问题有:一是电动车辆是否满足不影响对外电磁系统的T作,二是在复杂的电磁环境条件下自身的系统是否能够不受这些自身电磁干扰的影响。
一般情况下,在电动车辆系统的辐射干扰中,共模高频干扰占据着主导地位,而其他频段干扰较小。
对电动汽车整车按照GB14023、CB18387进行电磁辐射干扰测试,测试结果如图4和图5所示,由此可得出如下结论:(1)由图4(a)和图4(b)整车测量结果对比,发现在频率9—150kHz频段,车辆高速时的辐射大于车辆低速·测试!j测适·图4左侧电场垂直极化方向频谱图(9kHz一30GHz)图5左侧电场垂直极化方向频谱图(30MHz一1GHz)时的辐射,这可能是由于电驱动系统功率的增大,其驱动系统的功率变换电路辐射增强,buck逆变器的频率分量及谐波占据此频段,故大速度时的电场强度与小速度时的辐射电场强度相比增大。