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Projeto e otimização de circuitos de microondas por meio de algoritmo genético / not availableHelvécio Moreira de Almeida Neto 16 June 2005 (has links)
A área de projeto, modelagem e simulação de circuitos e dispositivos para microondas e ondas milimétricas é muito promissora para o uso de algoritmos de otimização, dada a atual complexidade advinda do número de parâmetros considerados e exigência de desempenho. Estes algoritmos são particularmente úteis quando se trata de circuitos e dispositivos que têm sido projetados com base em experiência de projetistas ou procedimentos de tentativa e erro. Várias abordagens têm sido propostas para auxiliar o projeto e otimização de circuitos e dispositivos. Dentre elas, o algoritmo genético (AG) tem se destacado por ser computacionalmente simples e eficaz na busca de soluções ótimas de problemas de otimização multitarefa. Os conceitos básicos e algumas ferramentas que úteis para a melhoria da convergência deste método de otimização são apresentados neste trabalho. Algoritmos baseados em AG são propostos para projetar circuitos de microondas a partir de curvas de resposta em freqüência desejadas. Os algoritmos devem determinar as configurações de circuitos equivalentes que realizem as características desejadas. Para ilustrar a versatilidade do programa, são apresentados exemplos de diversos filtros de microondas projetados com componentes discretos e microfitas, descontinuidades em guias de onda retangulares e filtros passa-faixa utilizando acopladores direcionais. Técnicas para a determinação de parâmetros de espalhamento de redes formadas por seções de microfita arbitrariamente conectadas são desenvolvidas. O objetivo do algoritmo é determinar uma configuração de associação de seções de microfitas que reproduza a curva de resposta em freqüência desejada. Vários resultados numéricos são apresentados e comparados com simulações realizadas em software comercial e atestam a versatilidade e aplicabilidade dos algoritmos propostos. / Optimization algorithms have proved to be a valuable tool for the design, modeling and simulation of circuits and devices for microwave and millimeter wave applications. These algorithms are particularly useful when the design of circuits and devices are based either on the designer experience or on trial-and-error procedures. Several approaches currently available in the literature are dedicated to the design of circuits and devices. Nevertheless, a special attention has been paid to the genetic algorithm (GA) approach by virtue of its simple computational procedures and efficiency to find the optimum solution of multitask problems. This work presents the basic GA concepts and proposes algorithms to design and optimize microwave circuits, including several filters based on microstrip technique, lumped elements, discontinuities in rectangular waveguides, and bandpass filters using directional couplers. Additionally, it is proposed a technique to evaluate the S-parameters of a circuit formed by arbitrarily-connected microstrip sections. The GA is employed in this case to find a configuration capable of exhibiting a pre-established frequency response. Several numerical results are presented and compared with simulations carried out with commercial software package. The results show the versatility and applicability of the proposed GA procedures in the design, modeling and simulations of microwave circuits.
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Projeto e otimização de circuitos de microondas por meio de algoritmo genético / not availableAlmeida Neto, Helvécio Moreira de 16 June 2005 (has links)
A área de projeto, modelagem e simulação de circuitos e dispositivos para microondas e ondas milimétricas é muito promissora para o uso de algoritmos de otimização, dada a atual complexidade advinda do número de parâmetros considerados e exigência de desempenho. Estes algoritmos são particularmente úteis quando se trata de circuitos e dispositivos que têm sido projetados com base em experiência de projetistas ou procedimentos de tentativa e erro. Várias abordagens têm sido propostas para auxiliar o projeto e otimização de circuitos e dispositivos. Dentre elas, o algoritmo genético (AG) tem se destacado por ser computacionalmente simples e eficaz na busca de soluções ótimas de problemas de otimização multitarefa. Os conceitos básicos e algumas ferramentas que úteis para a melhoria da convergência deste método de otimização são apresentados neste trabalho. Algoritmos baseados em AG são propostos para projetar circuitos de microondas a partir de curvas de resposta em freqüência desejadas. Os algoritmos devem determinar as configurações de circuitos equivalentes que realizem as características desejadas. Para ilustrar a versatilidade do programa, são apresentados exemplos de diversos filtros de microondas projetados com componentes discretos e microfitas, descontinuidades em guias de onda retangulares e filtros passa-faixa utilizando acopladores direcionais. Técnicas para a determinação de parâmetros de espalhamento de redes formadas por seções de microfita arbitrariamente conectadas são desenvolvidas. O objetivo do algoritmo é determinar uma configuração de associação de seções de microfitas que reproduza a curva de resposta em freqüência desejada. Vários resultados numéricos são apresentados e comparados com simulações realizadas em software comercial e atestam a versatilidade e aplicabilidade dos algoritmos propostos. / Optimization algorithms have proved to be a valuable tool for the design, modeling and simulation of circuits and devices for microwave and millimeter wave applications. These algorithms are particularly useful when the design of circuits and devices are based either on the designer experience or on trial-and-error procedures. Several approaches currently available in the literature are dedicated to the design of circuits and devices. Nevertheless, a special attention has been paid to the genetic algorithm (GA) approach by virtue of its simple computational procedures and efficiency to find the optimum solution of multitask problems. This work presents the basic GA concepts and proposes algorithms to design and optimize microwave circuits, including several filters based on microstrip technique, lumped elements, discontinuities in rectangular waveguides, and bandpass filters using directional couplers. Additionally, it is proposed a technique to evaluate the S-parameters of a circuit formed by arbitrarily-connected microstrip sections. The GA is employed in this case to find a configuration capable of exhibiting a pre-established frequency response. Several numerical results are presented and compared with simulations carried out with commercial software package. The results show the versatility and applicability of the proposed GA procedures in the design, modeling and simulations of microwave circuits.
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Teoria de espalhamento em variedades assintoticamente hiperbólicasHORA, Raphael Falcão da January 2006 (has links)
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Previous issue date: 2006 / Nesta Dissertação de mestrado descrevemos aspectos da Teoria clássica dos operadores pseudodiferenciais, apresentando suas definições básicas e o cálculo pseudodiferencial clássico. Em seguida introduzimos as variedades assintoticamente hiperbólicas, e damos importantes resultados obtidos por R. Melrose e R. Mazzeo sobre extensões meromorfas do resolvente modificado, a quase todo o plano complexo. Finalmente fazemos referência a resultados obtidos por A. Sá Barreto e M. Joshi sobre a Matriz de Espalhamento
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Transporte quântico decoerente em sistemas mesoscópicosOliveira, Elenilda Josefa de 30 July 2015 (has links)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The scientific advances we have experienced in recent decades have enabled us to
produce systems in the mesoscopic scale. These systems have become very useful as research
tools in various areas of science. In mesoscopic physics the ondulatory characteristic of
electrons is more evident than in classical physics and the electron conduction process is better
represented by the wave function that describes it. Examples of application of mesoscopic
systems are quantum dots which are open cavities where electrons are limited to flow through.
Thus, the objective of this work is to study the effects of decoherence in the transport of
electrons in two systems: i) quantum dot with a fictitious guide and ii) quantum dot with stub,
where we take into account ondulatory properties of electrons. The formalism that we use is
the scattering matrix, which relates the incoming and outgoing amplitudes in the scattering of
waves coming in and out of the scattering region. Since the studied systems are chaotic, the
scattering matrices can be treated as random. These matrices were generated by computational
simulation and then the conductance values were computed. The conductance distribution was
obtained by means of probabilistic analysis. / Os avanços científicos que temos experimentado nas últimas décadas proporcionaram a
construção de sistemas em escala mesoscópica. Esses sistemas tornaram-se muito úteis como
ferramentas de investigação em diversas áreas da ciência. Na física mesoscópica a
característica ondulatória dos elétrons é mais evidente do que na física clássica e o processo de
condução dos elétrons é melhor representado pela função de onda que os descreve. Exemplos
da aplicação de sistemas mesoscópicos são os pontos quânticos que são cavidades abertas por
onde os elétrons são limitados a fluirem. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é estudar os
efeitos da decoerência no transporte de elétrons em dois sistemas: i) ponto quântico com guia
fictício e ii) ponto quântico com estube, onde levamos em consideração as propriedades
ondulatórias dos elétrons. O formalismo que utilizamos é o da matriz de espalhamento, a qual
relaciona as amplitudes das ondas que entram e saem da região de espalhamento. Como os
sistemas estudados são caóticos, as matrizes de espalhamento podem ser tratadas como
aleatórias. Geramos estas matrizes por meio de simulação computacional e delas extraímos a
condutância do sistema. A distribuição da condutância foi obtida por meio de uma análise
probabilística.
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[pt] APLICAÇÃO DO MÉTODO DO CASAMENTO DE MODOS NA ANÁLISE E NO PROJETO DE ESTRUTURAS COAXIAIS / [en] APPLICATION OF MODE MATCHING TECHNIQUE IN THE ANALYSIS AND PROJECT OF COAXIAL STRUCTURESSANDRO ROGERIO ZANG 28 December 2005 (has links)
[pt] Neste presente trabalho, o Método do Casamento de Modos é
aplicado
na análise e no projeto de estruturas coaxiais. A
estrutura de excitação é um dos
pontos críticos do projeto de antenas do tipo discone
quando se pretende
explorar suas características de banda larga. Seções não
uniformes de guias de
ondas coaxiais são usualmente utilizadas como elementos
dessa estrutura de
excitação sendo, eventualmente, necessária a inclusão de
anéis dielétricos para
garantir a rigidez mecânica da antena. Devido a essas não
uniformidades
encontradas nas dimensões e no meio dielétrico desse
dispositivo de
microondas, métodos numéricos serão utilizados na predição
do seu
comportamento eletromagnético. O correto dimensionamento
desses anéis e das
descontinuidades de guias de onda coaxiais que compõe a
estrutura de
alimentação, permite estabelecer um compromisso entre
minimização das
perdas, alargamento da banda passante e rigidez mecânica.
Associados ao
Método do Casamento de Modos serão utilizados algoritmos
de otimização que
farão o ajuste das dimensões dessas seções de guias de
onda coaxiais não
uniformes, visando à minimização da perda de retorno e o
aumento da banda de
operação da antena. Finalmente, será feito o estudo de
algumas estruturas de
excitação, onde serão otimizados seus desempenhos para a
perda de retorno. / [en] In this present work, the Mode Matching technique is
applied in the analysis and
project of coaxial structures. The feed junction is one of
the critical points of the
project of discone antennas when broadband performance is
expected. Usually,
these junctions are composed of nonuniform sections of
coaxial waveguide and,
to guarantee the necessary mechanical rigidity of the
structure, some sections
are filled with dielectric material. The project of these
feed junctions requires a
compromise between frequency band, compact structure,
minimal losses, and
mechanical rigidity. Due to the discontinuities, numerical
methods are used to
predict the electromagnetic behavior. Here, Mode Matching
technique associated
with an optimization algorithm is employed in the
adjustment of the dimensions of
the coaxial waveguide sections, seeking the minimization
of the return loss and
the enlargement of the antenna bandwidth. Several types of
junctions are
explored and their performance is compared.
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