طراحی و سنتز الگوی تشعشعی مجذور کسکانت در آنتن آرایه ای مایکرواستریپ با روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

در این مقاله طراحی، سنتز و شبیه سازی آرایه خطی 67 المانی از آنتن مایکرواستریپ با الگوی تشعشعی مجذور کسککان در فرککان
3/8 بررسی شده اس . آنتن شامل سه زیر لایه مایکرواستریپ می باشد که دو زیرلایه پایینی شبکه تغذیه و زیرلایه بالایی، پچ هکا ی تشعشکعی
-05 dB می باشند که از طریق شیار در صفحه زمین، تحریک شده اند. یکی از مهمترین مزایکای ایکن آنکتن دامنکه ططکبم متقکاطم کمتکر از
می باشد که بهخاطر حذف تشعشعات ناشی از شبکه تغذیه می باشد. برای سنتز الگوی تشعشعی مجذور کسکان از روش بهینه سازی الگوریتم
ژنتیک با درنظرگرفتن اثر تزویج متقابل المان ها استفاده شده اس . در این روش، دامنه و فاز میکدان هکای ناحیکه دور هریکک از المکان هکا بکا
درنظرگرفتن اثر تزویج محاسبه و در بهینه سازی طرار داده شده اند. متناسب با دامنه و فاز های محاسبه شده از الگوریتم ژنتیکک، شکبکه تغذ یکه
طراحی شده اس . نتایج حاصل از شبیه سازی، درستی تمامی مراحل طراحی و سنتز را اثبات می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and synthesis of quadratic radiation pattern in microstrip array antenna with genetic algorithm optimization method

نویسندگان [English]

  • Naser Montaseri 1
  • Yaqoub Qane Qarebagh 2
1
2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microstrip Antenna
  • Cosecant-Squared Pattern
  • Genetic Algorithm (GA)
  • Feed Network
  1. M. J. Buckley, “Synthesis of shaped beam antenna patterns using implicitly constrained currentelements,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 44, pp. 192-197, 1996.##
  2. T. F. Carberry, “Analysis theory for the shaped-beam doubly curved reflector antenna,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 17, pp. 131-138, 1969##
  3. C. F. Winter, “Dual vertical beam properties of doubly curved reflectors,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 19, pp. 174-180, 1971##
  4. A. Brunner, “Possibilities of dimensioning doubly curved reflectors for azimuth-search radar antennas,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 19, pp. 52-57, 1971##
  5. A. Dastranj, H. Abiri, and A. Mallahzadeh, “Design of a broadband cosecant squared pattern reflector antenna using IWO algorithm,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 61, pp. 3895-3900, 2013##
  6. K. Sha, M. Suzuki, W. Nakata, and S. Adachi, “Design of E-plane cosecant square beam horn antennas based on ray theory and their radiation characteristics,” Electronics and Communications in Japan (Part I: Communications), vol. 64, pp. 100-107, 1981##
  7. K. Sha, K. Sato, M. Suzuki, and S. Adachi, “The design and radiation characteristics of dielectric loaded H-plane cosecant square beam horn antenna,” Electronics and Communications in Japan (Part I: Communications), vol. 65, pp. 72-81, 1982##
  8. H. Zhengxing and R. Yingzheng, “A method of csc 2 pattern synthesis for planar phased arrays,” in Antennas and Propagation Society International Symposium, pp. 479-482, 1985.##
  9. A. Chakraborty, B. Das, and G. S. Sanyal, “Determination of phase functions for a desired one-dimensional pattern,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 29, pp. 502-506, 1981##
  10. X. M. Zhang, K. M. Luk, Q. F. Wu, T. Ying, X. Bai, and L. Pu, “Cosecant-square pattern synthesis with particle swarm optimization for non-uniformly spaced linear array antennas,” In Proc. of 8th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory, pp. 193-196, 2008##
  11. F. M. Ares, J. A. Rodriguez, E. Villanueva, et al, “Genetic algorithms in the design and optimization of antenna array pattern,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 47, pp. 506-510, 1999##
  12. D. Kurup, M. Himdi, and A. Rydberg, “Synthesis of uniform amplitude unequally spaced antenna arrays using the differential algorithm,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 51, pp. 2210-2217, 2003##
  13. D. Gies and Y. Rahmat-Samii, “Particle swarm optimization for reconfigurable phase differentiated array design,” Microw. Opt. Technol. Lett., vol. 38, pp. 168–175, 2003##
  14. D. W. Boeringer and D. H. Werner, “Particle swarm optimization versus genetic algorithms for phased array synthesis,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 52, pp. 771-779, 2004##
  15. R. Hassan, B. Cohanim, and O. D. Weck, “A comparision of particle swarm optimization and the genetic algorithm,” American Institute of Aeronautics and Astronautics, pp. 1-13, 2004##
  16. I. J. Gupta and A. A. Ksienski, “Effect of mutual coupling on the performance of adaptive arrays,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 31, pp. 785-791, 1983##
  17. D. F. Kelley and W. L. Stutzman, “Array antenna pattern modelling method that includes mutual coupling effects,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 41, pp. 1625-1632, 1993##
  18. P. Darwood, P. N. Fletcher, and G. S. Hilton, “Mutual coupling compensation in small planar array antennas,” IEEE Proc. Microw. Antennas Propagation, vol. 145, no. 1, pp. 1–6, 1998##
  19. A. Pirhadi, M. H. Rahmani, and A. Mallahzadeh, “Shaped beam array synthesis using particle swarm optimisation method with mutual coupling compensation and wideband feeding network,” IET, Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 8, pp. 549-555, 2014##
  20. N. Montaseri and Y. Qaneh Qarehbagh, “Designing and Simulation of the Microstrip Antenna Array with Series Feed,” Journal of Radar, vol. 4, no. 3, pp. 33-38, 2016##
  21. http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm##
  22. M. Vall-llossera, J. M. Rius, N. Duffo, and A. Cardama, “Design of single-shaped reflector antennas for the synthesis of shaped contour beams using genetic algorithms,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 27, pp. 358-361, 2000##
  23. F. Vipiana, G. Vecchi, and N. Sabbadini, “A multiresolution approach to contoured-beam antennas,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 55, pp. 684-697, 2007##