عنوان پایان‌نامه

تحلیل طراحی و شبیه سازی تقویت کننده توزیع شده فرا پهن باند با بهره ی بالا و تغییرات بهره کم



    دانشجو در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "تحلیل طراحی و شبیه سازی تقویت کننده توزیع شده فرا پهن باند با بهره ی بالا و تغییرات بهره کم" را دفاع نموده است.


    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده برق و کامپیوتر شماره ثبت: E1377;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 36908
    تاریخ دفاع
    ۰۴ بهمن ۱۳۹۵
    دانشجو
    محمد بهرامی
    استاد راهنما
    محمود کمره ای

    در این پایان‌نامه به بررسی اثر انتشار امواج الکترومغناطیس در محدوده مایکروویو و فرکانس‌های موج میلیتری در محیط بارانی پرداخته شده است. در این بررسی روش‌های مختلف شبیه‌سازی برای این محیط‌ها بررسی گردیده‌اند. روش DDA برای محاسبه تضعیف ویژه، شیفت فاز و تغییر پلاریزاسیون در پراکنش مستقل،بر حسب فرکانس‌،‌ برای مدل قطره واقعی باران استفاده شده است. همچنین حل دقیق پراکنش موج با فرض شکل واقعی قطره باران که برای اولین بار با استفاده از روش T-Matrix در این پایان‌نامه ارائه شده است. نتایج روش DDA با نتایج حاصله با محاسبات صورت گرفته توسط روش T-Matrix و نتایج و اندازه‌گیری‌های موجود در مقالات معتبر تایید گردیده است. در ادامه با حل معادله RT به بررسی اثر شدت میدان ناهمدوس ناشی از پراکنش چندگانه پرداخته شده و نتایج حاصله در نمودارهای مناسب ارائه گردیده است. کلمات کلیدی: پراکنش موج، محبط بارانی، DDA، T-MATRIX، Radiative Transfer، تضعیف ویژه، شیفت فاز،‌ تغییر پلاریزاسیون، پراکنش چندگانه
    Abstract
    In this thesis, electromagnetic wave propagation in microwave and millimeter wave band through rain medium has been studied. First different simulation methods for these medium compared to each other, and then, the DDA method has been used for calculation of specific attenuation, phase shift and depolarization with assumption of dependence scattering, for realistic raindrop shape model. Also exact solution of wave scattering for realistic raindrop shape, with using T-Matrix method, for first time, has been presented in this thesis. The simulation results have been compared for T-Matrix and DDA methods and available papers. Afterwards the RT equation has been solved with numerical methods and its results used for analysis of incoherent intensity effects due to multiple scattering, and finally results presented in suitable figures.