微波技术与天线实验3利用HFSS仿真分析波导膜片

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波导仿真设计实验报告

波导仿真设计实验报告

一、实验背景与目的随着微波技术、通信技术和雷达技术的发展,波导作为一种重要的微波传输线,其设计优化对于提高微波系统的性能具有重要意义。

本实验旨在通过电磁场仿真软件HFSS,对矩形波导进行仿真设计,分析其传输特性,并对其进行优化,以达到提高传输效率和降低损耗的目的。

二、实验内容与方法1. 实验内容本实验主要包括以下内容:(1)建立矩形波导的几何模型;(2)设置仿真参数,包括介质材料、边界条件等;(3)进行仿真计算,得到波导的传输特性;(4)分析仿真结果,优化波导设计。

2. 实验方法(1)使用HFSS软件建立矩形波导的几何模型;(2)设置仿真参数,包括介质材料、边界条件等;(3)选择合适的仿真求解器,进行仿真计算;(4)分析仿真结果,包括传输线特性、损耗、阻抗匹配等;(5)根据仿真结果,对波导设计进行优化。

三、实验步骤1. 建立矩形波导的几何模型使用HFSS软件,根据设计要求,建立矩形波导的几何模型。

首先,设置波导的尺寸参数,包括内径、外径、高度等。

然后,定义波导的介质材料,如空气、介质板等。

2. 设置仿真参数设置仿真参数,包括介质材料、边界条件等。

例如,设置波导的介质材料为空气,边界条件为完美电导体(PEC)。

3. 进行仿真计算选择合适的仿真求解器,进行仿真计算。

本实验采用时域求解器,设置仿真频率范围为1GHz~20GHz。

4. 分析仿真结果分析仿真结果,包括传输线特性、损耗、阻抗匹配等。

通过分析仿真结果,了解波导的传输特性,并对波导设计进行优化。

5. 优化波导设计根据仿真结果,对波导设计进行优化。

例如,调整波导的尺寸参数、介质材料等,以降低损耗、提高传输效率。

四、实验结果与分析1. 传输特性仿真结果表明,矩形波导在1GHz~20GHz的频率范围内具有良好的传输特性。

在频率较低时,波导的传输损耗较小;在频率较高时,波导的传输损耗较大。

2. 损耗通过分析仿真结果,发现波导的损耗主要由介质损耗和辐射损耗组成。

HFSS在微波天线教学中的应用

HFSS在微波天线教学中的应用

科学技术创新H FSS 在微波天线教学中的应用李云潇(山东农业大学信息科学与工程学院,山东泰安271018)加强HFSS 仿真软件在微波天线中的应用正当其时。

多年来,随着通信技术发展,微波低频段的频谱干扰日趋严重,逐渐不能满足人们日常的通信需求。

毫米波不仅频带宽,而且具有传输速度快、通信安全性高、传输质量好等优点,极大地弥补了微波低频传输的缺点,因而学界愈加关注频谱资源丰富的毫米波频段[1-2]。

在通信工程领域,微波技术与天线是相关学科学生的重要课程,主要涵盖电磁场、电磁波相关知识,但其内容较为抽象、公式相对繁杂,尤其是微波天线的工作过程难以演示,相关内容长期以来是学生学习的难点[3]。

本研究着眼的HFSS (全称为仿真软件HFSS ),可以有效地解决内容抽象、公式难以理解等问题,且便于随堂演示,适合学生就仿真微波天线工作过程进行实操实践。

1教学中的常见问题在以往教学中,由于常见的微波天线规格十分微小,课堂上难以实现微小器件工作原理的演示,而操作试验箱大概率出现明显误差现象。

相较与此,HFSS 在模型建立过程中,大小、尺寸易于设置,边界条件添加方便,参数修订灵活,适合模拟天线类小尺寸器件,学生经简单学习后便可熟练掌握。

在实验过程中,HFSS 可采用三维视角操作,产生图像立体直观、精准度高、严谨客观、色彩鲜明,且能够实现动态演示。

因而在理论学习的过程中借助仿真软件HFSS 不失为辅助教学的良好方案。

本课题还了解到,教学实践中发现了若干使用HFSS 不便的情况。

例如HFSS 适合波长等于电器尺寸的仿真,如仿真分布参数电路,但部分课程还会涉及集总参数电路,该电路中的R (电阻)C (电容)L (电感)等器件波长远大于电系统的实际尺寸,单纯依靠HFSS 天线仿真实验繁琐、过程复杂,完成困难度较高。

经过研究,现已能采取多种方式加以克服,一是利用阻抗边界条件,将其边界设置LumpRLC ,一边默认为直接与地面连接,便可以简易地承担集总参数的仿真;二是配合使用专门适合仿真集总参数电路的仿真软件,如ADS 仿真软件,运用多系统配合达到更好的效果。

HFSS验证性仿真实验报告样例

HFSS验证性仿真实验报告样例

《微波技术与天线》HFSS仿真实验报告实验二印刷偶极子天线设计一、仿真实验内容和目的使用HFSS设计一个中心频率为2.45GHz的采用微带巴伦馈线的印刷偶极子天线,并通过HFSS软件Opitmetrics模块的参数扫描分析功能对印刷偶极子天线的一些重要结构参数进行参数扫描分析,分析这些参数对天线性能的影响。

二、设计模型简介整个天线分为5个部分,即介质层,偶极子天线臂,微带巴伦线,微带传输线,见图1。

天线各部分结构尺寸的初始值见表1。

图1 印刷偶极子天线结构图(顶视图)。

表1 印刷偶极子天线关键结构尺寸初始值。

三、建模和仿真步骤1、新建HFSS工程,添加新设计,设置求解类型:Driven Modal。

2、创建介质层。

创建长方体,名称设为Substrate,材质为FR4_epoxy,颜色为深绿色,透明度为0.6。

3、创建上层金属部分1)创建上层金属片,建立矩形面,名称Top_Patch,颜色铜黄色。

2)创建偶极子位于介质层上表面的一个臂。

画矩形面,名称Dip_Patch,颜色铜黄色。

3)创建三角形斜切角,创建一个三角形面,把由矩形面Top_Patch 和Dip_Patch组成的90折线连接起来。

4)合并生成完整的金属片模型。

4、创建下表面金属片1)创建下表面传输线Top_patch_1。

2)创建矩形面Rectangle1。

3)创建三角形polyline2。

4)镜像复制生成左侧的三角形和矩形面此步完成后得到即得到印刷偶极子天线三维仿真模型如图2所示。

5、设置边界条件1)分配理想导体。

2)设置辐射边界条件,材质设为air。

6、设置激励方式:在天线的输入端口创建一个矩形面最为馈电面,设置该馈电面的激励方式为集总端口激励,端口阻抗为50欧姆。

7、求解设置:求解频率(Solution Frequency)为2.45GHz,自适应网格最大迭代次数(Maximum Number of Passes):20,收敛误差(Maximum Delta S)为0.02。

HFSS微波仿真实验,实验报告六合一

HFSS微波仿真实验,实验报告六合一

肇庆学院 12通信2班杨桐烁 4202 实验一 T形波导的内场分析和优化设计实验目的1、熟悉并掌握HFSS的工作界面、操作步骤及工作流程。

2、掌握T型波导功分器的设计方法、优化设计方法和工作原理。

实验仪器1、装有windows 系统的PC 一台2、或更高版本软件3、截图软件T形波导的内场分析实验原理本实验所要分析的器件是下图所示的一个带有隔片的T形波导。

其中,波导的端口1是信号输入端口,端口2和端口3是信号输出端口。

正对着端口1一侧的波导壁凹进去一块,相当于在此处放置一个金属隔片。

通过调节隔片的位置可以调节在端口1传输到端口2,从端口1传输到端口3的信号能量大小,以及反射回端口1的信号能量大小。

实验步骤1、新建工程设置:运行HFSS并新建工程、选择求解类型、设置长度单位2、创建T形波导模型:创建长方形模型、设置波端口源励、复制长方体、合并长方体、创建隔片3、分析求解设置:添加求解设置、添加扫频设置、设计检查4、运行仿真分析5、查看仿真分析计算结果内场分析结果1、图形化显示S参数计算结果8.008.258.508.759.009.259.509.7510.00Freq [GHz]0.130.250.380.500.630.75Y1TeeModalXY Plot 1ANSOFTCurve Infomag(S(P ort1,P ort1))Setup1 : Sw eep1mag(S(P ort1,P ort2))Setup1 : Sw eep1mag(S(P ort1,P ort3))Setup1 : Sw eep1图形化显示S参数幅度随频率变化的曲线2、查看表面电场分布表面场分布图3、动态演示场分布图T 形波导的优化设计实验原理利用参数扫描分析功能。

分析在工作频率为10GHz 时,T 形波导3个端口的信号能量大小随着隔片位置变量Offset 的变化关系。

利用HFSS 的优化设计功能,找出隔片的准确位置,使得在10GHz 工作频点,T 形波导商品3的输出功率是端口2输出功率的两倍。

HFSS波导仿真实验报告参考模板剖析

HFSS波导仿真实验报告参考模板剖析

《电磁场与电磁波》课程仿真实验报告学号U201213977姓名唐彬专业电子科学与技术院(系)光学与电子信息学院2014 年12 月 3 日1.实验目的学会HFSS仿真波导的步骤,画出波导内场分布图,理解波的传播与截止概念。

2.实验内容在HFSS中完成圆波导的设计与仿真,要求完成电场、磁场、面电流分布、传输曲线、色散曲线和功率的仿真计算。

3.仿真模型(1)模型图形(2)模型参数(3)仿真计算参数根据圆波导主模为TE 11,111111','=1.84122cc k p f a p a 为半径,a=1mm ,代入公式得截止频率f=8.8GHz ,因此设置求解频率为11GHz ,起始频率为9GHz ,终止频率为35GHz 。

4.实验结果及分析4..1电场分布图图形分析:将垂直于Z周的两个圆面设为激励源,利用animate选项可以发现,两个圆面上的电场强度按图中的颜色由红变蓝周期性变化,图形呈椭圆形,且上底面中心为红色时,下底面中心为蓝色。

即上底面中心的电场强度最大时,下底面中心的电场强度为最小。

这是由于波的反射造成的。

对于圆波导的侧面,由动态图可知电场强度始终处于蓝绿色,也就是一直较小。

这说明电场更多的是在两底面,即两激励源之间反射,反射到侧面上的电场较少。

4..2磁场分布图图形分析:根据电场与磁场的关系式——课本式(9.46)可知,电场的大小是磁场大小的c倍(c为真空中的光速),电场方向与磁场方向处处垂直,在图中也可看出,波导中磁场的最大值出现在侧面,两底面的中心的颜色为蓝绿色,且底面的两边为双曲线的形状,这就是磁场与电场相互垂直的结果。

另一方面,根据图中各个颜色代表的场强大小也可以近似验证,电场与磁场的大小的确是c倍的关系。

而且在导体中的电磁波,磁场与电场还存在相位差,这一点也可从两者的动态图中验证该结论。

4..3电流分布图图形分析:面电流变化的图形特点与磁场变化的图形特点相类似,原因可以根据麦克斯韦方程(微分形式)(积分形式)知道,面电流密度大小与磁场大小成正比,因此两者的变化规律相同。

微波专业技术与天线实验3利用HFSS仿真分析矩形波导

微波专业技术与天线实验3利用HFSS仿真分析矩形波导

微波技术与天线实验报告实验名称:实验3:利用HFSS仿真分析矩形波导学生班级:学生姓名:学生学号:实验日期:2011年月日一、 实验目的学会HFSS 仿真波导的步骤,画出波导内场分布随时间变化图,理解波的传播与截止概念;计算传播常数并与理论值比较。

二、 实验原理矩形波导的结构如图1,波导内传播的电磁波可分为TE 模和TM 模。

x yz图 1矩形波导1) TE 模,0=z E 。

coscos z z mn m x n y H H e a b γππ-= 2cos sin x mn c z n m x n y E H b a bj k e γπππωμ-= 2sin cos z y mn c j m m x n y E H e k a a b γωμπππ-=-2sin cos z x mn c m m x n y H H e k a a bγλπππ-= 2cos sin z y mn c n m x n y H H e k ba b γλπππ-= 其中,c kmn H 是与激励源有关的待定常数。

2) TM 模Z H =0,由Z E 的边界条件同样可得无穷多个TM 模。

注意:对于mn TM 和mn TE 模,m, n 不能同时为零,否则全部的场分量为零。

mn TM 和mn TE 模具有相同的截止波数计算公式,即c k (mn TM )=c k (mn TE )所以,它们的截止波长c λ和截止频率c f 的计算公式也是一样的,即c λ(mn TM )=c λ(mn TE )=222⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛b n a mc f (mn TM )=c f (mn TE )对于给定的工作频率或波长,只有满足传播条件(f >c f 或λ<c λ)的模式才能在波导中传播。

由公式可以看出矩形波导的c f ,c λ不仅与波导的尺寸a, b 有关,还和模指数m, n 有关。

当a, b 一定时,随着f 的改变,矩形波导可以多模传播,也可以单模传播,甚至也可以处于截止状态。

射频和微波工程实践入门、用HFSS仿真微波传输线和元件

射频和微波工程实践入门、用HFSS仿真微波传输线和元件

用HFSS仿真微波传输线和元件第一章用HFSS仿真微波传输线和元件 01.1 Ansoft HFSS概述 01.1.1 HFSS简介 01.1.2 HFSS的应用领域 (1)1.2 HFSS软件的求解原理 (1)1.3 HFSS的基本操作介绍 (3)1.3.1 HFSS的操作界面和菜单功能介绍 (3)1.3.2 HFSS仿真分析基本步骤 (4)1.3.3 HFSS的建模操作 (5)1.4 HFSS设计实例1——矩形波导的设计 (10)1.4.1 工程设置 (10)1.4.2 建立矩形波导模型 (11)1.4.3 设置边界条件 (12)1.4.4 设置激励源wave port (14)1.4.5 设置求解频率 (15)1.4.6 计算及后处理 (15)1.4.7 添加电抗膜片 (17)1.5 HFSS设计实例2——E-T型波导的设计 (23)1.5.1 初始设置 (23)1.5.2 建立三维模型 (24)1.5.3 分析设置 (27)1.5.4 保存工程 (27)1.5.5 分析 (27)1.5.6 生成报告 (28)1.6 HFSS设计实例3——H-T型波导的设计 (31)1.6.1 创建工程 (31)1.6.2 创建模型 (32)1.6.3 仿真求解设置 (36)1.6.4 比较结果 (37)1.7 HFSS设计实例4——双T型波导的设计 (39)1.7.1 初始设置 (39)1.7.2 建立三维模型 (40)1.7.3 分析设置 (43)1.7.4 保存工程 (44)1.7.5 分析 (44)1.7.6 生成报告 (45)1.8 HFSS设计实例5——魔T型波导的设计 (47)1.8.1 建立匹配膜片与金属杆 (48)1.8.2 分析设置 (48)1.9 HFSS设计实例6——圆波导的设计 (52)1.9.1 初始设置 (52)1.9.2 建立三维模型 (53)1.9.3 分析设置 (55)1.9.4 保存工程 (56)1.9.5 分析 (56)1.9.6 生成报告 (57)1.10 HFSS设计实例7——同轴线的设计 (64)1.10.1 初始设置 (64)1.10.2 建立三维模型 (65)1.10.3 分析设置 (68)1.10.4 保存工程 (69)1.10.5 分析 (69)1.10.6 生成报告 (70)1.11 HFSS设计实例8——微带线的设计 (77)1.11.1 初始设置 (77)1.11.2 建立三维模型 (78)1.11.3 建立波导端口激励 (79)1.11.4 分析设置 (80)1.11.5 保存工程 (80)1.11.6 分析 (81)1.11.7 生成报告 (82)1.11.8 产生场覆盖图 (82)1.12 HFSS设计实例9——单极子天线的设计 (85)1.12.1 创建工程 (85)1.12.2 创建模型 (85)1.12.3 设置变量 (89)1.12.4 设置模型材料和边界参数 (90)1.12.5 设置求解频率和扫描范围 (93)1.12.6 设置辐射场 (93)1.12.7 确认设置并分析 (93)1.12.8 显示结果 (94)1.13 HFSS设计实例10——方形切角圆极化贴片天线的设计 (98)1.13.1 设计原理及基本公式 (99)1.13.2 创建工程和运行环境设定 (99)1.13.3 创建模型 (99)1.13.4 求解设置 (100)1.13.5 有效性验证和仿真 (100)1.13.6 输出结果 (100)1.13.7 设置变量与参数建模 (102)1.13.8 创建参数分析并求解 (102)1.13.9 优化求解 (104)1.13.10 输出优化后的结果 (105)1.14 参考文献 (108)第一章用HFSS仿真微波传输线和元件1.1 Ansoft HFSS概述1.1.1 HFSS简介Ansoft HFSS (全称High Frequency Structure Simulator, 高频结构仿真器)是Ansoft公司推出的基于电磁场有限元方法(FEM)的分析微波工程问题的三维电磁仿真软件,可以对任意的三维模型进行全波分析求解,先进的材料类型,边界条件及求解技术,使其以无以伦比的仿真精度和可靠性,快捷的仿真速度,方便易用的操作界面,稳定成熟的自适应网格剖分技术使其成为高频结构设计的首选工具和行业标准,已经广泛地应用于航空、航天、电子、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助工程师们高效地设计各种高频结构,包括:射频和微波部件、天线和天线阵及天线罩,高速互连结构、电真空器件,研究目标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁干扰特性,从而降低设计成本,减少设计周期,增强竞争力。

微波技术与天线实验报告

微波技术与天线实验报告

�����
=
2.65代入式子,可以计算出微带天线矩形
贴片的宽度,即
w = 46.26mm
(2)、有效介电常数ε������ 把h = 3mm w = 46.26mm ε������ = 2.65代入,可计算出有效介电常数,即
ε������ = 2.444 (3)、辐射缝隙的长度∆L
把h = 3mm w = 46.26mm ε������ = 2.444代入式子,可以计算出微带天线辐射 缝隙的长度,即
五、HFSS 的实验结果 根据之前的参数设计得出的 HFSS 模型如图.2,进行仿真后的结果如图.3。查
看天线信号端口回波损耗(即 S11)的扫频分析结果,给出天线的谐振点。生成 如图所示的 S11 在 1.8~3.2GHz 频段内的扫频曲线报告。从图中可以看出,当 S11 最小时,频率是 2.36GHz。
������
=
0.412ℎ
(������������ (������������
+ −
0.3)(���ℎ��� + 0.264) 0.258)(���ℎ��� + 0.8)
对于同轴线馈电的微带贴片天线,在确定了贴片长度L和宽度������之后,还需要确
定同轴线馈电点的位置,馈电点的位置会影响天线的输入阻抗,在微波应用中通
算结果就可以达到足够的准确,因此设计中参考地的长度������������������������和宽度������������������������只需 满足以下两式即可
������������������������ > L + 6h ������������������������ > w + 6h
标(������������, ������������),即

HFSS天线仿真实验报告

HFSS天线仿真实验报告

HFSS天线仿真实验报告半波偶极子天线设计通信0905杨巨U2009138922012-3-7半波偶极子天线仿真实验报告一、实验目的1、学会简单搭建天线仿真环境的方法,主要是熟悉HFSS软件的使用方法2、了解利用HFSS仿真软件设计和仿真天线的原理、过程和方法3、通过天线的仿真,了解天线的主要性能参数,如驻波比特性、smith圆图特性、方向图特性等4、通过对半波偶极子天线的仿真,学会对其他类型天线仿真的方法二、实验仪器1、装有windows系统的PC一台2、HFSS13.0软件3、截图软件三、实验原理1、首先明白一点:半波偶极子天线就是对称阵子天线。

2、对称振子是中间馈电,其两臂由两段等长导线构成的振子天线。

一臂的导线半径为a,长度为l。

两臂之间的间隙很小,理论上可以忽略不计,所以振子的总长度L=2l。

对称振子的长度与波长相比拟,本身已可以构成实用天线。

3、在计算天线的辐射场时,经过实践证实天线上的电流可以近似认为是按正弦律分布。

取图1的坐标,并忽略振子损耗,则其电流分布可以表示为:式中,Im为天线上波腹点的电流;k=w/c为相移常数、根据正弦分布的特点,对称振子的末端为电流的波节点;电流分布关于振子的中心店对称;超过半波长就会出现反相电流。

4、在分析计算对称振子的辐射场时,可以把对称振子看成是由无数个电流I(z)、长度为dz的电流元件串联而成。

利用线性媒介中电磁场的叠加原理,对称振子的辐射场是这些电流元辐射场之矢量和。

电流元I(z)dz所产生的辐射场为图2 对称振子辐射场的计算如图2 所示,电流元I(z)所产生的辐射场为其中5、方向函数四、实验步骤1、设计变量设置求解类型为Driven Model 类型,并设置长度单位为毫米。

提前定义对称阵子天线的基本参数并初始化2、创建偶极子天线模型,即圆柱形的天线模型。

其中偶极子天线的另外一个臂是通过坐标轴复制来实现的。

3、设置端口激励半波偶极子天线由中心位置馈电,在偶极子天线中心位置创建一个平行于YZ面的矩形面作为激励端口平面。

射频与微波工程实践入门第1章用hfss仿真微波传输线和元件

射频与微波工程实践入门第1章用hfss仿真微波传输线和元件

第一章用HFSS仿真微波传输线和元件 01.1 Ansoft HFSS概述 01.1.1 HFSS简介 01.1.2 HFSS的应用领域 (1)1.2 HFSS软件的求解原理 (1)1.3 HFSS的基本操作介绍 (3)1.3.1 HFSS的操作界面和菜单功能介绍 (3)1.3.2 HFSS仿真分析基本步骤 (4)1.3.3 HFSS的建模操作 (5)1.4 HFSS设计实例1——矩形波导的设计 (10)1.4.1 工程设置 (10)1.4.2 建立矩形波导模型 (11)1.4.3 设置边界条件 (12)1.4.4 设置激励源wave port (14)1.4.5 设置求解频率 (15)1.4.6 计算及后处理 (15)1.4.7 添加电抗膜片 (17)1.5 HFSS设计实例2——E-T型波导的设计 (23)1.5.1 初始设置 (23)1.5.2 建立三维模型 (24)1.5.3 分析设置 (27)1.5.4 保存工程 (27)1.5.5 分析 (27)1.5.6 生成报告 (28)1.6 HFSS设计实例3——H-T型波导的设计 (31)1.6.1 创建工程 (31)1.6.2 创建模型 (32)1.6.3 仿真求解设置 (36)1.6.4 比较结果 (37)1.7 HFSS设计实例4——双T型波导的设计 (39)1.7.1 初始设置 (39)1.7.2 建立三维模型 (40)1.7.3 分析设置 (43)1.7.4 保存工程 (44)1.7.5 分析 (44)1.7.6 生成报告 (45)1.8 HFSS设计实例5——魔T型波导的设计 (47)1.8.1 建立匹配膜片与金属杆 (48)1.8.2 分析设置 (48)1.9 HFSS设计实例6——圆波导的设计 (52)1.9.1 初始设置 (52)1.9.2 建立三维模型 (53)1.9.3 分析设置 (55)1.9.4 保存工程 (56)1.9.5 分析 (56)1.9.6 生成报告 (57)1.10 HFSS设计实例7——同轴线的设计 (64)1.10.1 初始设置 (64)1.10.2 建立三维模型 (65)1.10.3 分析设置 (68)1.10.4 保存工程 (69)1.10.5 分析 (69)1.10.6 生成报告 (70)1.11 HFSS设计实例8——微带线的设计 (77)1.11.1 初始设置 (77)1.11.2 建立三维模型 (78)1.11.3 建立波导端口激励 (79)1.11.4 分析设置 (80)1.11.5 保存工程 (80)1.11.6 分析 (81)1.11.7 生成报告 (82)1.11.8 产生场覆盖图 (82)1.12 HFSS设计实例9——单极子天线的设计 (85)1.12.1 创建工程 (85)1.12.2 创建模型 (85)1.12.3 设置变量 (89)1.12.4 设置模型材料和边界参数 (90)1.12.5 设置求解频率和扫描范围 (93)1.12.6 设置辐射场 (93)1.12.7 确认设置并分析 (93)1.12.8 显示结果 (94)1.13 HFSS设计实例10——方形切角圆极化贴片天线的设计 (98)1.13.1 设计原理及基本公式 (99)1.13.2 创建工程和运行环境设定 (99)1.13.3 创建模型 (99)1.13.4 求解设置 (100)1.13.5 有效性验证和仿真 (100)1.13.6 输出结果 (100)1.13.7 设置变量与参数建模 (102)1.13.8 创建参数分析并求解 (102)1.13.9 优化求解 (104)1.13.10 输出优化后的结果 (105)1.14 参考文献 (108)资料收集于网络如有侵权请联系网站删除谢谢第一章用HFSS仿真微波传输线和元件1.1 Ansoft HFSS概述1.1.1 HFSS简介Ansoft HFSS (全称High Frequency Structure Simulator, 高频结构仿真器)是Ansoft公司推出的基于电磁场有限元方法(FEM)的分析微波工程问题的三维电磁仿真软件,可以对任意的三维模型进行全波分析求解,先进的材料类型,边界条件及求解技术,使其以无以伦比的仿真精度和可靠性,快捷的仿真速度,方便易用的操作界面,稳定成熟的自适应网格剖分技术使其成为高频结构设计的首选工具和行业标准,已经广泛地应用于航空、航天、电子、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助工程师们高效地设计各种高频结构,包括:射频和微波部件、天线和天线阵及天线罩,高速互连结构、电真空器件,研究目标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁干扰特性,从而降低设计成本,减少设计周期,增强竞争力。

基于HFSS的双频微带天线仿真及设计

基于HFSS的双频微带天线仿真及设计

基于HFSS的双频微带天线仿真及设计HFSS(High Frequency Structure Simulator)是一款广泛应用于天线设计领域的电磁仿真软件。

本文将基于HFSS进行双频微带天线的仿真和设计,包括仿真模型构建、参数设置、频率扫描、天线设计优化等内容。

以下是对于每个步骤的详细介绍。

首先,在HFSS软件中创建一个新的项目,然后选择"Design Type"为"Antenna"。

接下来,根据双频微带天线的特点,构建天线的几何结构。

双频微带天线通常由一个辐射贴片和一个馈电贴片组成。

辐射贴片的几何结构决定了辐射频率,馈电贴片的几何结构决定了馈电频率。

根据具体的设计要求,可以选择矩形、圆形或其他形状的贴片。

在构建天线的几何结构后,需要设置天线的材料属性。

可以选择常见的介质材料,如FR-4、Rogers等,然后设置其相对介电常数和损耗因子。

这些参数对天线的性能有重要影响,需要根据具体的设计需求进行调整。

完成材料属性设置后,需要定义辐射贴片和馈电贴片的端口。

通常,辐射贴片和馈电贴片的接地为共地,但其余部分分开。

可以通过选择适当的面来定义每个端口。

然后,设置端口的激励类型和激励参数。

常见的激励类型有电流激励和电压激励,而激励参数包括频率、幅度和相位等。

在设置好端口后,可以进行频率扫描,以获取天线的频率响应。

可以选择在一定范围内进行频率扫描,也可以单独指定感兴趣的频率点。

通过分析结果可以得到辐射和馈电贴片的共振频率,以及频率响应的带宽等信息。

如果设计的频率不满足要求,可以对几何结构和材料参数进行调整,然后重新进行频率扫描。

当天线的频率响应满足要求后,可以进行天线设计的优化。

优化的目标通常包括增加天线的增益、改善天线的辐射效率、扩展天线的带宽等。

可以通过对辐射贴片的长度、宽度、形状等进行调整,或者对馈电贴片的长度和宽度进行调整。

优化过程中,可以通过设置参数范围和优化目标,使用HFSS内置的优化算法进行自动优化。

基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计

基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计

基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计一、概述随着无线通信技术的快速发展,天线作为无线通信系统中不可或缺的部分,其性能的优化与设计变得日益重要。

微带贴片天线作为一种常见的天线形式,因其体积小、重量轻、易共形和易集成等优点,在无线通信、雷达、卫星通信等领域得到了广泛应用。

微带贴片天线的性能受其形状、尺寸、介质基板和馈电方式等多个因素影响,如何根据不同的应用场景和性能需求,设计出性能优良的微带贴片天线成为了研究的热点。

HFSS(High Frequency Structure Simulator)是一款功能强大的电磁仿真软件,广泛应用于微波、毫米波频段的天线、滤波器、微波电路等高频电磁结构的仿真分析。

通过HFSS软件,可以对微带贴片天线的性能进行精确的仿真分析,从而指导天线的设计和优化。

本文旨在探讨基于HFSS软件的不同形状微带贴片天线的仿真设计方法。

通过对矩形、圆形、椭圆形等常见形状的微带贴片天线进行建模和仿真分析,研究不同形状对天线性能的影响,并根据仿真结果优化天线设计。

本文的研究内容对于提高微带贴片天线的性能、推动无线通信技术的发展具有重要意义。

1. 微带贴片天线的背景与意义随着无线通信技术的飞速进步,天线作为无线通信系统的关键组成部分,其性能对整个系统的性能具有决定性的影响。

天线设计的优化与创新成为了无线通信领域的研究热点。

微带贴片天线作为一种常见的天线类型,自七十年代初期研制成功以来,凭借其体积小、重量轻、易于集成和制造成本低等优点,在无线通信、雷达、卫星通信等领域得到了广泛应用。

微带贴片天线的设计灵感源于微带线的辐射。

这一概念最早由德尚教授在1935年提出,但由于当时缺乏理想的微波介质材料,该概念并未得到广泛的研究。

直到七十年代,随着具有优良特性的微波介质材料的出现,以及照相平板印刷技术的改进和更好的理论模型的发展,微带贴片天线才取得了突破性的进展。

微带贴片天线的性能受到其形状、尺寸、介质基板等因素的影响。

微波技术与天线仿真实验报告

微波技术与天线仿真实验报告

微波技术与天线仿真实验报告姓名:柳立志学号:110250208ANSOFT HFSS软件的使用与魔T的仿真一、实验内容1、下载并且安装ANSOFT HFSS软件10.0版本;2、学习使用该软件;3、仿真魔T;4、写出仿真使用后的报告。

二、软件介绍与使用Ansoft HFSS软件设置步骤如下:1.打开Ansoft HFSS V10.0,点击TOLLS栏进行软件仿真设置;2.点击Options中的HFSS Options,在General选项卡中将"Use wizards for data inputwhen creating new boundary"和"Duplicate boundaries with geometry"前的复选框打钩,点击OK;3.点击Options中的3D Modeler Options,在Operation选项卡中将"Automaticallycover closed ployline"前的复选框打钩,在Drawing选项卡中将"Edit property of newprimitives"前的复选框打钩,点击OK;三、仿真魔T1、创建三维模型1.设置模型单位点击3D Modeler,选择Units,设置单位为"mm",点击OK;2.设置默认材料在3D Modeler Materials Tollbar中选择材料类型为vacuum;3.设置第一个模块参数点击Draw中Box,设置起始坐标为X:-25.0,Y:-10.0,Z:0.0,按下回车,接着输入相对坐标dX:50.0,dY:20.0,dZ:75.0,按下回车,按快捷键Ctrl+D,使模块以适当大小显示在屏幕内;4.设置波端口激励点击Edit栏Select中Faces,选择模块的顶面(Z=75.0),点击HFSS栏Excitations=>Assign中的Wave Port,打开Wave Port对话框,输入名称为p1,Next=>Next=>Finish,完成对波端口激励的设置;5.更改选择目标点击Edit栏Select中的Object,完成设置;6.创建第二个模块按下Ctrl+A选择全部可视,点击Edit栏Duplicate中Around Axis,使第一个模块按轴线旋转复制,选择Axis为X轴,设置角度为90度,点击OK;7.创建第三、四个模块点击Edit栏Select中Select By Name,选择第二个模块同样绕Z轴旋转90度复制,再以第三个模块绕绕Z轴旋转90度复制获得最终模型;8.组合所有模块按下Ctrl+A选择全部模块,点击3D Modeler栏Boolean中Unites,将所有模块合并,Ctrl+D使模块以适当大小显示在屏幕内,模型如下图所示;9.边界显示设置保存工程,点击HFSS栏中Boundary Display(Solve view),选择要显示的边界,outer为背景显示(图中蓝色边界),黑、红、绿、黄分别分边界p1、p2、p3、p4的边界显示;点击View栏Active View Visibility ...,将所有实体隐藏,只显示边界,如下图所示:2、分析设置1.创建一个分析设置点击HFSS栏Analysis Setup中Add Solution Setup...,在General选项卡中设置频率为4GHz,最大量程为5,最大增量为0.02,点击OK;2.添加频率扫描点击HFSS栏Analysis Setup中Add Sweep...,选择要设置项Setup1,点击OK进入Edit Sweep对话框,选择扫描类型为Fast,设置频率类型为Linear Setup,开始频率为3.4GHz,停止频率为4.0GHz,计数1001次(即设置Size约为600KHz),在Save Fields前的复选框打钩,点击OK;3.保存工程点击File栏Save As,更改工程名为hfss_magic_T,点击Save;3、分析4.模型验证点击HFSS栏Validation Check进行检查验证,没有错误时点击Close;5.分析点击HFSS栏Analysis All,进行分析;4、生成报告通过仿真得到如下两种不同结果:5、动态仿真最终进行动态仿真,由软件观察魔T的传输使用过程,静态图如下:软件使用体会:我使用的是ANSOFT HFSS14.0版本,软件操作语言为英文,它是三维电磁仿真软件。

微波技术与天线实验6利用HFSS仿真分析波导膜片谐振窗变量

微波技术与天线实验6利用HFSS仿真分析波导膜片谐振窗变量
(a,0,c/2)
(-(a-ap)/2,b,无)

Boundary>PerfectE
变量初始值,a=23mm,b=10mm,c=50mm, ap= 0.5*a,
3、谐振窗
表3波导谐振窗模型
名称
形状
顶点/position
(x,y,z) (mm)
尺寸/size (mm)
材料
激励/边界
waveguide
长方体
(a,(b-bp)/2,无)

Boundary>PerfectE
iris2
xz面矩形
(0,b,c/2)
(a,-(b-bp)/2,无)

Boundary>PerfectE
变量初始值,a=23mm,b=10mm,c=50mm, ap= 0.5*a,
2、感性膜片
表2波导感性膜片模型
名称
形状
顶点/position
(0,0,0)
(a,b,c)
vacuum
2个端口面分别设置为Excitation>waveport
iris
xz面矩形
(0,0,c/2)
(a,b,无)

剪切操作Modeler>Boolean>subtract后
设置Boundary>PerfectE
slot
xz面矩形
((a-ap)/2,(b-bp)/2,c/2)
两种特殊情况
1、ap=a,电容膜片
2、bp=b,电感膜片
3、
(x,y,z) (mm)
尺寸/size (mm)
材料
激励/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ界
waveguide
长方体

HFSS仿真实验报告样例

HFSS仿真实验报告样例

《微波技术与天线》HFSS仿真实验报告实验二印刷偶极子天线设计专业通信工程年级2011 级姓名毛佳雯学号1116428042指导老师评分一、仿真实验内容和目的使用HFSS设计一个中心频率为 2.45GHz的采用微带巴伦馈线的印刷偶极子天线,并通过HFSS软件Opitmetrics模块的参数扫描分析功能对印刷偶极子天线的一些重要结构参数进行参数扫描分析,分析这些参数对天线性能的影响。

二、设计模型简介整个天线分为5个部分,即介质层,偶极子天线臂,微带巴伦线,微带传输线,见图1。

天线各部分结构尺寸的初始值见表1。

图1印刷偶极子天线结构图(顶视图)。

表1印刷偶极子天线关键结构尺寸初始值。

批注[y1]:实际报告撰写中,表格应手动编制,不允许直接截图。

三、建模和仿真步骤1、新建 HFSS 工程,添加新设计,设置求解类型:Driven Modal。

2、创建介质层。

创建长方体,名称设为 Substrate,材质为 FR4_epoxy,颜色为深绿色,透明度为0.6。

3、创建上层金属部分1)创建上层金属片,建立矩形面,名称 Top_Patch,颜色铜黄色。

2)创建偶极子位于介质层上表面的一个臂。

画矩形面,名称 Dip_Patch,颜色铜黄色。

3)创建三角形斜切角,创建一个三角形面,把由矩形面 Top_Patch 和 Dip_Patch 组成的90 折线连接起来。

4)合并生成完整的金属片模型。

4、创建下表面金属片1)创建下表面传输线 Top_patch_1。

2)创建矩形面 Rectangle1。

3)创建三角形 polyline2。

4)镜像复制生成左侧的三角形和矩形面此步完成后得到即得到印刷偶极子天线三维仿真模型如图2所示。

5、设置边界条件1)分配理想导体。

2)设置辐射边界条件,材质设为 air。

6、设置激励方式:在天线的输入端口创建一个矩形面最为馈电面,设置该馈电面的激励方式为集总端口激励,端口阻抗为50欧姆。

7、求解设置:求解频率(Solution Frequency)为 2.45GHz,自适应网格最大迭代次数(Maximum Number of Passes):20,收敛误差(Maximum Delta S)为 0.02。

HFSS天线仿真实验报告

HFSS天线仿真实验报告

HFSS天线仿真实验报告半波偶极子天线设计通信0905杨巨U2009138922012-3-7半波偶极子天线设计半波偶极子天线仿真实验报告一、实验目的1、学会简单搭建天线仿真环境的方法,主要是熟悉HFSS软件的使用方法2、了解利用HFSS仿真软件设计和仿真天线的原理、过程和方法3、通过天线的仿真,了解天线的主要性能参数,如驻波比特性、smith圆图特性、方向图特性等4、通过对半波偶极子天线的仿真,学会对其他类型天线仿真的方法二、实验仪器1、装有windows系统的PC一台2、 HFSS13.0软件3、截图软件三、实验原理1、首先明白一点:半波偶极子天线就是对称阵子天线。

2、对称振子是中间馈电,其两臂由两段等长导线构成的振子天线。

一臂的导线半径为a,长度为l。

两臂之间的间隙很小,理论上可以忽略不计,所以振子的总长度L=2l。

对称振子的长度与波长相比拟,本身已可以构成实用天线。

3、在计算天线的辐射场时,经过实践证实天线上的电流可以近似认为是按正弦律分布。

取图1的坐标,并忽略振子损耗,则其电流分布可以表示为:式中,Im为天线上波腹点的电流;k=w/c为相移常数、根据正弦分布的特点,对称振子的末端为电流的波节点;电流分布关于振子的中心店对称;超过半波长就会出现反相电流。

4、在分析计算对称振子的辐射场时,可以把对称振子看成是由无数个电流I(z)、长度为dz的电流元件串联而成。

利用线性媒介中电磁场的叠加原理,对称振子的辐射场是这些电流元辐射场之矢量和。

1 / 8半波偶极子天线设计电流元I(z)dz所产生的辐射场为图2 对称振子辐射场的计算如图2 所示,电流元I(z)所产生的辐射场为其中5、方向函数四、实验步骤1、设计变量设置求解类型为Driven Model 类型,并设置长度单位为毫米。

提前定义对称阵子天线的基本参数并初始化2、创建偶极子天线模型,即圆柱形的天线模型。

其中偶极子天线的另外一个臂是通过坐标轴复制来实现的。

微波技术与天线实验3利用HFSS仿真分析矩形波导

微波技术与天线实验3利用HFSS仿真分析矩形波导

微波技术与天线实验报告实验名称:实验3:利用HFSS仿真分析矩形波导学生班级:学生姓名:学生学号:实验日期:2011年月日一、 实验目的学会HFSS 仿真波导的步骤,画出波导内场分布随时间变化图,理解波的传播与截止概念;计算传播常数并与理论值比较。

二、 实验原理矩形波导的结构如图1,波导内传播的电磁波可分为TE 模和TM 模。

xyz图 1矩形波导1)TE 模,0=z E 。

coscos zz mn m x n y H H e a bγππ-= 2cos sin x mn c z n m x n y E H b a bj k e γπππωμ-=2sin cos z y mn c j m m x n y E H e k a a bγωμπππ-=-2sincos z x mn c m m x n y H H e k aa bγλπππ-=2cossin z y mn c n m x n y H H e k ba bγλπππ-=其中,c kmn H 是与激励源有关的待定常数。

2)TM 模Z H =0,由Z E 的边界条件同样可得无穷多个TM 模。

注意:对于mn TM 和mnTE 模,m, n 不能同时为零,否则全部的场分量为零。

mn TM 和mn TE 模具有相同的截止波数计算公式,即c k (mn TM )=c k (mn TE )所以,它们的截止波长c λ和截止频率c f 的计算公式也是一样的,即c λ(mn TM )=c λ(mn TE )=222⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛b n a mc f (mn TM )=c f (mn TE )对于给定的工作频率或波长,只有满足传播条件(f >c f 或λ<c λ)的模式才能在波导中传播。

由公式可以看出矩形波导的c f ,c λ不仅与波导的尺寸a, b 有关,还和模指数m, n 有关。

当a, b 一定时,随着f 的改变,矩形波导可以多模传播,也可以单模传播,甚至也可以处于截止状态。

HFSS仿真实验报告样例

HFSS仿真实验报告样例

〈〈微波技术与天线》HFSS仿真实验报告实验二印刷偶极子天线设计一、仿真实验内容和目的使用HFSS设计一个中心频率为2.45GHz的采用微带巴伦馈线的印刷偶极子天线, 并通过HFSS 软件Opitmetrics模块的参数扫描分析功能对印刷偶极子天线的一些3!要结构参数进行参数扫描分析,分析这些参数对天线性能的影响。

二、设计模型简介整个天线分为5个部分,即介质层,偶极于天线臂,微带巴伦线,微带传输线,见三、建模和仿真步骤1、新建HFSSC程,添加新设计,设置求解类型:Driven Modal。

2、创建介质层。

创建长方体,名称设为Substrate,材质为FR4_epoxy颜色为深绿色,透明度为0.6。

3、创建上层金属部分1)创建上层金属片,建立矩形面,名称Top_Patch颜色铜黄色。

2)创建偶极子位于介质层上表面的一个臂。

画矩形面,名称Dip_Patch,颜色铜黄色。

3)创建三角形斜切角,创建一个三角形面,把由矩形面Top_Patch和Dip_Patch组成的90折线连接起来。

4)合并生成完整的金属片模型。

4、创建下表面金属片■I批注[y1]:实际报告撰写中,表格应手动编制,不允许直接截图。

1)创建下表面传输线Top_patch_1。

2)创建矩形面Rectangle1。

3)创建三角形polyline2。

4)镜像复制生成左侧的三角形和矩形面此步完成后得到即得到印刷偶极子天线三维仿真模型如图2所示。

5、设置边界条件1)分配理想导体。

2)设置辐射边界条件,材质设为air。

6、设置激励方式:在天线的输入端口创建一个矩形面最为馈电面,设置该馈电面的激励方式为集总端口激励,端口阻抗为50欧姆。

7、求解设置:求解频率(Solution Frequency)为2.45GHz自适应网格最大迭代次数(Maximum Number of Passes) : 20,收敛误差(Maximum Delta S)为0.02。

hfss仿真实验报告

hfss仿真实验报告

hfss仿真实验报告《HFSS仿真实验报告》HFSS(High Frequency Structure Simulator)是一种专业的电磁场仿真软件,广泛应用于微波、射频和毫米波领域。

本文将介绍一项基于HFSS的仿真实验报告,以展示该软件在电磁场仿真方面的应用和效果。

实验目的:本次实验旨在利用HFSS软件对一个微波天线的性能进行仿真分析,包括天线的辐射特性、频率响应和波束形成等方面的性能。

实验步骤:1. 绘制天线的三维模型:首先利用HFSS软件绘制出所要仿真的微波天线的三维模型,包括天线的几何结构、材料属性等。

2. 设置仿真参数:设定仿真的频率范围、网格密度等参数,以确保仿真结果的准确性。

3. 运行仿真:将绘制好的天线模型导入HFSS软件中,进行电磁场的仿真计算。

4. 分析仿真结果:根据仿真结果,分析天线的辐射特性、频率响应等性能指标,并对天线的性能进行优化。

实验结果:通过HFSS软件的仿真计算,得到了微波天线在不同频率下的辐射图案、增益、方向图等性能指标。

同时,还对天线的几何结构进行了优化设计,进一步提高了天线的性能。

结论:本次实验充分展示了HFSS软件在电磁场仿真方面的强大功能,能够准确、高效地分析微波天线的性能。

通过HFSS的仿真实验,可以为天线设计和优化提供重要的参考和指导,有助于提高天线的性能和可靠性。

总结:HFSS仿真实验报告展示了该软件在电磁场仿真方面的应用优势,为微波、射频和毫米波领域的工程师和研究人员提供了重要的工具和支持。

相信在未来的发展中,HFSS软件将继续发挥重要作用,推动电磁场仿真技术的进步和应用。

微波技术与天线仿真实验报告

微波技术与天线仿真实验报告

《微波技术与天线》HFSS仿真实验报告实验二H面T型波导分支器设计一.仿真实验内容和目的使用HFSS设计一个带有隔片的H面T型波导分支器,首先分析隔片位于T型波导正中央,在8~10GHz的工作频段内,波导输入输出端口的S参数随频率变化的关系曲线以及10GHz 时波导表面的电场分布;然后通过参数扫描分析以及优化设计功能分析在10GHz处输入输出端口的S参数随着隔片位置变化而变化的关系曲线;最后利用HFSS优化设计功能找出端口三输出功率是端口二输出功率两倍时隔片所在位置。

二.设计模型简介整个H面T型波导分为两个部分:T型波导模型,隔片。

见图1。

图1三.建模和仿真步骤1.运行HFSS并新建工程,把工程另存为Tee.hfss。

2.选择求解类型:主菜单HFSS→solution type→driven modal,设置求解类型为模式驱动。

3.设置长度单位:主菜单modeler→units→in,设置默认长度单位为英寸。

4.创建长方体模型1)从主菜单选择draw→box,进入创建长方体模型的工作状态,移动鼠标到HFSS工作界面的右下角状态栏,在状态栏输入长方体的起始点坐标为(0,-0.45,0),按下回车键确认之后在状态栏输入长方体的长宽高分别为2,0.9,0.4。

2)再次按下回车键之后,在新建长方体的属性对话框修改物体的位置,尺寸,名称,材料和透明度等属性。

在attribute选项卡中将长方体名称项(name)修改为Tee,材料属性(material)保持为真空(vacuum)不变,透明度(transparent)设置为0.4。

3)设置端口激励4)复制长方体第二个和第三个臂5)合并长方体5.创建隔片1)创建一个长方体并设置位置和尺寸2)执行相减操作上诉步骤完成后即可得到H面T型波导的三维仿真模型图如图2所示图26.分析求解设置1)添加求解设置:在工程管理窗口中展开工程并选中analyse节点,单击右键,在弹出的快捷菜单中选择add solution type并设置相关参数,完成后工程管理窗口的analyse节点下会添加一个名称为setup1的求解设置项2)添加扫频设置:在工程管理窗口中展开analysis节点,右键单击前面添加的setup1求解设置项,在弹出菜单中单击add frequency sweep,并设置sweep name,sweep type,等表13)设计检查7.运行仿真分析:HFSS→analyze all四.仿真结果分析1.图形化显示S参数计算结果图3为S11,S12,S13幅度随着频率变化的曲线。

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HFSS仿真分析波导膜片1.实验原理矩形波导的结构(如图1),尺寸a×b, a>b,在矩形波导传播的电磁波可分为TE模和TM模。

图1 矩形波导1)TE模,0=zE。

cos cos zz mnm x n yH H ea bγππ-=2cos sinx mnczn m x n yE Hb a bjkeγπππωμ-=2sin cos zy mncj m m x n yE H ek a a bγωμπππ-=-2sin cos zx mncm m x n yH H ek a a bγλπππ-=2cos sin zy mncn m x n yH H ek b a bγλπππ-=其中,ck22m na bππ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭+mnH是与激励源有关的待定常数。

2)TM模Z H =0,由Z E 的边界条件同样可得无穷多个TM 模。

注意:对于mn TM 和mn TE 模,m, n 不能同时为零,否则全部的场分量为零。

mn TM 和mn TE 模具有相同的截止波数计算公式,即c k (mn TM )=c k (mn TE )所以,它们的截止波长c λ和截止频率c f 的计算公式也是一样的,即c λ(mn TM )=c λ(mn TE )=222⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛b n a mc f (mn TM )=c f (mn TE )对于给定的工作频率或波长,只有满足传播条件(f >c f 或λ<c λ)的模式才能在波导中传播。

由公式可以看出矩形波导的c f ,c λ不仅与波导的尺寸a, b 有关,还和模指数m, n 有关。

当a, b 一定时,随着f 的改变,矩形波导可以多模传播,也可以单模传播,甚至也可以处于截止状态。

以a=23mm ,b=10mm 的空心矩形波导为例,由截止频率的计算公式22)()(21bn a m f c +=με,可以计算GHz f cTE 52.610=,GHz f cTE 04.1320=,GHz f cTE 1501=,所以波导单模工作的频率围为6.562-13.123GHz 。

波导容性膜片的仿真分析矩形波导中的金属膜片分为两类,一类为容性膜片(如图9(a )),这种结构的膜片能储存净电磁能,具有电容的性质,其等效电路(如图9(b ))。

一类为感性膜片(如图10(a )),其等效电路(10(b ))。

容性膜片是设置在矩形波导宽壁上的金属薄片;感性膜片是设置在矩形波导窄壁上的金属薄片。

图9(a ) 容性膜片 图9(b ) 等效电路图10(b ) 等效电路 0B g =式中,0Y 为矩形波导的导纳;a 、b 为矩形波导横截面尺寸;a'、b'为膜片间距。

对称结构的感性膜片的归一化电纳近似计算公式为)2'(cot 20aa a Y B B g πλ-== S 参数为[]⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+-+++-=Y Y YY Y Y S 222222 其中B j Y =是膜片的归一化导纳。

2.实验步骤HFSS 仿真分析矩形波导HFSS 软件分析单模传播模式的具体步骤如下:建立新的工程1)设置求解类型在菜单中点击HFSS>Solution Type ,在弹出的Solution Type 窗口中选择Driven Modal,点击OK2)设置模型单位在菜单栏中点击Modeler>Units,设置模型单位,选择mm3)画波导(1)在菜单栏中点击Draw>box(2)在右下角的坐标栏中输入长方体的起始点位置坐标X=0 ,Y=0 ,Z=0 (3)输入长方体X,Y,Z三个方向尺寸,dX:23,dY:10,dZ:50(4)在属性窗口中选择Attribute标签,该长方体的名字修改为waveguide 4)设置边界条件(1)选择波导的四个纵向面。

通过Edit>select>faces,将鼠标设置为选择面的状态(如图2);通过按钮(旋转功能)以及ctrl键实现选择多个面,或者通过edit>select>by name(如图3),结合ctrl键选中face10、11、12、9(如图4)。

(2)将这四个面设置为理想导体边界。

可以通过点击HFSS>Boundaries>Assign> Perfect E实现,或者点击鼠标右键>Assign Boundary> Perfect E(如图5)。

图2 select faces界面图3 select by name界面图4 select face界面图5 设置Perfect E边界条件5)设置激励源wave port(1)选中波导的一个端口面(垂直于z轴的平面);(2)点击HFSS>Excitations>Assign>Wave port,或者点击鼠标右键>assign excitation>wave port(如图6)。

(3)另外一个端口面执行同样的操作。

图6 设置wave port界面6)设置求解频率(1)在菜单栏中点击HFSS>Analysis Setup>Add Solution Setup(2)在求解设置窗口中,设置Solution Frequency:13Ghz。

7)保存工程在菜单栏中点击File>Save as8)求解该工程在菜单栏中点击HFSS>Analyze all9)画场分布图在菜单栏中点击HFSS>Fields>Plot Fields>E,电场幅度分布(如图7)。

图7 波导中电场强度幅度分布10)观察数据结果点击HFSS>Results>Solution Data(如图8),在Matrix Data项中可以查看S参数以及Gamma等参数。

图8 查看solution data界面HFSS仿真波导容性膜片画波导:box类型,定点坐标(0,0,0),尺寸(23mm,10mm,50mm)画膜片1(1)在菜单栏中点击Draw>Rectangle(2)在右下角的坐标栏中输入长方体的起始点位置坐标X=23,Y=0,Z=10。

(3)输入长方体X,Y,Z三个方向尺寸,dX:-23,dY:2.5。

(4)名字改为iris1。

画膜片2(1)在菜单栏中点击Draw>Rectangle(2)在右下角的坐标栏中输入长方体的起始点位置坐标X=23 ,Y=10 ,Z=10 (3)输入长方体X,Y,Z三个方向尺寸,dX:-23,dY:-2.5(4)名字改为iris2。

设置颜色透明度的方法以waveguide为例,双击waveguide,点击Transparent右侧的栏目,通过拖动比例值调整颜色的透明度(如图9)。

图9 调整颜色的透明度画完的波导膜片如图10。

设置边界条件(1)选中波导的四个长侧面设置为理想导体perfect E。

(2)选中iris1,设置为理想导体(点击HFSS>Boundaries>Assign> Perfect E)。

(3)选中iris2,设置为理想导体。

设置激励源(1)选择波导的上面端口设置为wave port(1)选择波导的下面端口设置为wave port设置求解条件HFSS>analysis setup中,将频率设置为13GHz。

点击进行计算。

图10 波导膜片画膜片上的电流矢量图(1)先将waveguide隐藏只显示两个膜片。

点击工具,将visibility下的一列waveguide的√除掉(如图11)。

图11 隐藏waveguide(2) 画场分布图同时选中iris1与iris2,点击鼠标右键>Plot Fields>J>Vector_Jsurf,出现如图12界面,点击Done,电流矢量图如图13。

图12 画电流矢量图13 电流矢量分布图(3) 演示场分布动态图右键点击Field Overlays>Animate(如图13),其它项为缺省值。

图13 选择animate通过HFSS>Results>Solution Data记录仿真的S参数。

并与式(1)中计算的理论值进行比较(如表1)。

从表中可见,仿真值与理论值基本一致,仿真方确。

表1 容性膜片的S参数理论值与仿真值3、实验要求以a=23mm,b=10mm的波导为例,仿真波导容性膜片(b’=0.6b),要求(1)简要概括仿真步骤(比如波导的顶点与尺寸,膜片的顶点与尺寸,边界条件设置步骤,源的设置);(2)给出膜片上的电流矢量分布图;(3)将软件计算的S参数与理论值进行比较填入表中。

(实验报告从以下封面开始,将上面文字全部删除,实验报告可以双面打印)设置变量利用HFSS的变量功能,可以将波导的尺寸设置为变量a和b,膜片之间的距离设置为变量b’,以便调整尺寸大小。

具体步骤如下:(1)设置变量a和变量b。

双击waveguide下的CreatBox(如图14),在Xsize栏输入“$a”(代表全局变量a),变量值赋为23mm(如图15)。

在Ysize栏输入“$b”,变量值赋为10mm (如图16)。

图14 waveguide下的CreatBox图15 输入变量a图16 输入变量b(2)设置膜片的变量。

将iris1的position赋为(0mm,0mm,10mm),Xsize为$a,Ysize赋为($b-$bp)/2,变量$bp的值赋为0.5*$b(如图17)。

同样方法将iris2的position 赋为(0mm,$b,10mm),Xsize为$a,Ysize赋为-($b-$bp)/2(如图18)。

图17 iris1的变量图18 iris2的变量(3)调整变量参数。

点击Poject>Project Variables(如图19),点击Values一列的栏目可以更改各变量的值或者计算公式(如图20)图19 Project Variables图20 各变量及变量值微波技术与天线实验报告实验名称:实验3:利用HFSS仿真分析波导膜片学生班级:电子二班学生:楚容容学生学号: 3实验日期: 2011年 4月2 日1.仿真步骤(1)画图画波导。

长方体,顶点为(0,0,0),尺寸为23,10,50,命名为waveguide画膜片1。

XY面上的矩形,顶点为23,0,10,尺寸为dX=-23,dY=2.0,命名为iris1 画膜片2。

XY面上的矩形,顶点为23,10,10,尺寸为dX=-23,dY=-2.0,命名为iris2(2)设置边界条件。

(1)选中波导的四个长侧面设置为理想导体perfect E。

(2)选中iris1,设置为理想导体(点击HFSS>Boundaries>Assign> Perfect E)。

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