| Titre : | .Performance cOptimization Bof Fractal Multi-BandbAntennas |
| Auteurs : | Abdelbasset AZZOUZ, Auteur ; Bouhmidi Rachid, Directeur de thèse ; CHETIOUI MHAMMED, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Université de Saida– Dr. Moulay Tahar Faculté des Mathématiques, Informatique et Télécommunications, 2025/2026 |
| Format : | 149ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | BUC-D 000420 |
| Catégories : |
f Doctor (LMD) Field:ETelecommunications__ Specialization: Telecommunication Devices and Systems |
| Mots-clés: | Fractal antennas, Multiband antennas, Genetic algorithms, Artificial neural networks, Defected ground structure, MIMO antennas, Array antennas Antennes fractales, Antennes multibandes, Algorithmes génétiques, Réseaux de neurones artificiels, Structure de sol défectueuse, Antennes MIMO, Antennes en réseau. |
| Résumé : |
The thesis focuses on the development, optimization, and validation of compact
multiband microstrip antennas based on fractal geometries for modern wireless applications. After reviewing microstrip antenna fundamentals and fractal concepts for size reduction and multiband performance, several novel designs are proposed. A hybrid wheel antenna integrating Sierpinski carpet and Koch snowflake patterns delivers five-band performance, offering both high gain and broad bandwidth. An ANN-based optimization enhances a modified Apollonian gasket antenna’s return loss and impedance matching. A compact rectangular nested fractal antenna demonstrates multiband and high-gain performance across seven bands. Finally, a Python-assisted automated approach optimizes an inverted Sierpinski crossed bowtie antenna using HFSS simulations. Simulated and measured results show excellent agreement, validating the proposed methods. The study offers a systematic framework for developing efficient, high-gain, multiband fractal antennas for Wi-Fi, WLAN, satellite, radar, and 5G systems Cette thèse présente la conception, l’optimisation et la validation d’antennes microbandes multibandes compactes basées sur des géométries fractales pour les applications sans fil modernes. Après une revue des principes fondamentaux des antennes microbandes et des concepts fractals visant la miniaturisation et le comportement multibande, plusieurs conceptions novatrices sont proposées. Une antenne hybride en forme de roue, combinant les géométries du tapis de Sierpinski et du flocon de Koch, atteint un fonctionnement à cinq bandes avec un gain élevé et une large bande passante. Une optimisation basée sur les réseaux de neurones artificiels (ANN) améliore les pertes de retour et l’adaptation d’impédance d’une antenne modifiée à motif d’Apollonius. Une antenne fractale rectangulaire imbriquée compacte démontre des performances multibandes et un gain élevé sur sept bandes. Enfin, une approche automatisée assistée par Python optimise une antenne fractale croisée de Sierpinski inversée à l’aide de simulations HFSS. Les résultats simulés et mesurés montrent un excellent accord, validant les méthodes proposées. Cette étude offre un cadre systématique pour le développement d’antennes fractales efficaces, à haut gain et multibandes adaptées aux systèmes Wi-Fi, WLAN, satellite, radar et 5G. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BUC-D 000420 | BUC-D 000420 | CD | Bibliothèque PMB Services | Doctorat | Consultation sur place Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
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