hfss如何建立模型 ppt课件
HFSS的入门操作PPT
Draw box-》第一个点(-40,-40,-40)
第二个点的相对坐标(140,160,80)
空气盒子的尺寸要求是保证空气的辐射边界离天线的距离
超过四分之一工作波长,空气盒子太小则仿真结果不准确, 太大需要更多的仿真时间。
选中刚画的空气盒子box2,在properties窗口的 material属性edit-》选中air材料。
选中刚画的空气盒子box2,右键菜单-》 AssignBoundary-》Radiation-》确定
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HFSS-》analysis setup -》add Solution setup
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扫频是基于求解结果的外推,所 以一定要基于某个求解Setup
在Project Manager窗口选中 Analysis目录下刚刚建立的 Setup1,右键菜单选中add Frequency Sweep
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查看3mm矩形波导的场分布,波导长为4个波长, 工作频率10GHz,终端短路和开路两种情况
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21
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11
绘制一个连接正面微带线以及背面接地板的矩形。
首先将绘制坐标系选为zx,然后按下图绘制一个小矩形等效馈电接口
Draw Rectangle: 第一个点(28.5,0,0)
第二个点(3,0,-1.6)
选中该矩形rectangle5,
右键菜单-》Assign excitation-》lump port-》默认输入阻抗50欧 姆下一步-》点击integration line的none,选new line,此时进入 绘图界面画积分线,第一个点选端口矩形rectangle5与接地板相连的 边的中点,即(30,0,-1.6)第二个点选端口矩形rectangle5与微
HFSS及其应用课件
HFSS
三、 HFSS 的应用
口比吸收率(SAR)计算
比吸收率是单位质量的人体组织所吸收的电磁辐射能量,它的 大小表明了电磁辐射对人体健康的影响程度。
HFSS 可以准确地计算出指定位置的局部SAR 和平均SAR。
HFSS
三、 HFSS 的应用
□ 光电器件仿真设计
HFSS 的应用频率(30MHz~300GHz) 达到光波波段,能够精确仿 真光电器件的特性。
Coordinates—
× 2 208 216 224 52.32
24
2.48 256 264
102.72
可
Y
1568716005 15.31317441
149603563
1462450233
1430185111 13.96927687
1368400951 13.38374463
13.08660718 12.79134572
aluminum aluminum
aluminum EC
aluminum no2 EC
Arlon 25FR(tm)
Arlon 25N(tm)
Arlon AD1000(tm)
Location
Project SysLibrary SysLibrary SysLibrary SysLibrary
SysLibrary
Relative Permittivity
1.0006 1.0006 9.8 8.8
9.2 9.4
1 1 1 1
3.58 3.38
10.2
Relative Permeability
1.0000004 1.0000004 1 1
1 1
1.000021 1.000021
HFSS建模
Selected
Dynamically Highlighted (Only frame of object)
© 2011 ANSYS, Inc. All rights reserved.
基本建模
2D物体绘制
Line, Spline, Arc, Equation Based Curve, Rectangle, Ellipse, Circle, Regular Polygon, Equation Based Surface
3D 物体绘制
Box, Cylinder, Regular Polyhedron, Cone, Sphere, Torus, Helix, Spiral, Bond Wire
•
Edit > Scale – Allows non-uniform scaling in the x, y, or z direction
Toolbar: Duplicate
© 2011 ANSYS, Inc. All rights reserved.
5
ANSYS, Inc. Proprietary
– – Results in Faces of original object imprinted Make sure that the distance selected is greater than the distance between the antenna and nosecone
Face created from Imprint projection
New
–
Select By Variable
ADSHFSS教程PPT教学课件
• 微带线计算工具
➢功分器两边的引出线是特性阻抗为50欧姆的微带线,它的宽 度W可由微带线计算工具得到。
➢填入50 Ohm可以算出微带线的线宽1.1 mm。 ➢填入70.7 Ohm和90 deg可以算出微带线的线宽0.6 mm和
长度19.2 mm(四分之一波长)。
第12页/共46页
功分器指标:
工作频段:2GHz-3GHz 输入输出端回波损耗:Return loss≤-20dB 插入损耗:Insertion loss≥-3.2dB 输出端口隔离:Isolation≤-20dB
3
第3页/共46页
42021/4/2
2 ADS 2009中功 分器设计
第4页/共46页
• 启动ADS进入如下界面
② 进 加以行 端修S口改参(这数输些仿入真参、还数输要。出给以功及分电器阻添 连接点),做法是点击工具栏 上的Port 按钮。
③ 添加的端口必须设置成“内置 (Internal)”型,方法是点击版 图窗口菜单中的Momentum -> Ports -> Editor,把端口形式设 成”Internal“。
HFSS优缺点
优点: 1.仿真精度高,操作界面方便 易用,其直观的后处理器及 独有的场计算器,可计算分 析显示各种复杂的电磁场。 2.对三维模型的支持性强,可 设计任意形状的产品。 缺点: 1.仿真速度慢,占用内存大。 2.对射频电路的支持较弱。
2
以一分二功分器为例分别在ADS和HFSS 里建模仿真,功分器设计指标如下。
• 功分器完整原理图
图中 起限定两端口之间的距离的作用, 这里考虑功分器用0805的电阻,所以两端距 离选2mm。 第16页/共46页
• 优化目标的设置
2024版HFSS19官方中文教程系列L05
2023REPORTING HFSS19官方中文教程系列L05•教程介绍与背景•基础知识回顾•模型建立与网格划分•边界条件与激励设置•求解设置与结果分析•高级功能与应用实例•总结与展望目录20232023REPORTINGPART01教程介绍与背景HFSS19软件概述HFSS19是一款高频电磁场仿真软件,广泛应用于天线设计、微波器件、电磁兼容等领域。
该软件基于有限元方法,支持多种求解器和高效算法,可快速准确地分析复杂电磁问题。
HFSS19提供了丰富的建模工具和材料库,支持多种导入格式,方便用户进行模型建立和编辑。
教程目标与内容01本教程旨在帮助用户掌握HFSS19软件的基本操作和分析方法,培养解决实际问题的能力。
02教程内容包括HFSS19软件安装与启动、界面介绍与基本操作、建模与网格划分、求解设置与后处理等方面。
03通过本教程的学习,用户将能够独立完成简单电磁问题的建模、分析和优化。
A BCD学习方法与建议在学习过程中,可以结合实际操作和案例分析,加深对知识点的理解和应用。
建议用户按照教程顺序逐步学习,掌握每个步骤的操作方法和注意事项。
为了更好地掌握HFSS19软件的应用技巧,建议用户多进行实践练习和案例分析。
遇到问题时,可以参考教程中的常见问题解答或寻求专业人士的帮助。
2023REPORTINGPART02基础知识回顾电磁场理论基本概念电场和磁场电荷周围存在电场,电流周围存在磁场。
电场和磁场是相互联系的,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。
麦克斯韦方程组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的偏微分方程,由四个方程组成,分别是高斯定律、高斯磁定律、麦克斯韦-安培定律和法拉第感应定律。
电磁波电场和磁场交替变化并相互激发,形成电磁波。
电磁波在真空中以光速传播,具有能量和动量。
有限元方法简介有限元方法的基本思想将连续的求解区域离散为一组有限个、且按一定方式相互连接在一起的单元的组合体。
利用在每一个单元内假设的近似函数来分片地表示全求解域上待求的未知场函数。
hfss中文教程 022-051 创建参数模型
二)使用鼠标完成基本的形状 1. 通过将活动光标放在具体位置并点击左键来确定起始点。
微波仿真论坛 () 组织翻译
第 15 页
原创: 微波仿真论坛() 协助团队 HFSS 小组 --- 拥有版权
F. 0.3.12 六、移动
在默认设置中活动光标都是三维的。模型中也可以将活动光标设置为只在一个面移动或不能在 某个面移动。这些设置在菜单 3D Modeler > Movement Mode。 另外,活动光标的活动范围也可以由 XYZ 键限制在一定的方向(x,y,z)。这个操作可以防止光 标运动到其他方向。 按住 CTRL+ENTER 键可以设置本地参考点。这对于创建基于已经存在物体的几何图形时是很 有用的。
第三节 创建参数模型
Ansoft HFSS 3D 模型编辑器简单灵活。3D 模型编辑器的强大之处在于:能够创建全参数的模型而 无需编辑复杂的宏/模型来实现。
这个章节主要介绍 3D 模型建立的一般步骤。通过对基本概念的掌握,我们可以充分利用 3D 参数模 型提供的所有优势。
模型编辑器用户界面
下面的图片所示的是 3D 模型编辑器窗口。 一、3D 模型设计树型结构-3D 模型设计树型结构是用户界面的重要组成部分。通过树型结构你可
以找到任何物体的属性。 二、相关菜单-相关菜单可以灵活的获得当前页的菜单命令。在用户界面点击右键即可获得此动态
HFSS软件使用基础介绍PPT课件
根据实际场分布绘制集总端口终端线:由同轴线内芯外表面指向屏 蔽层内表面
4.求解设置:频率、收敛误差、扫频分析、网格剖分 (1)频率和收敛标准设置:【HFSS】【Analysis Setup】 【Add
Solution Setup】
输入频率:13.56MHz
自适应网格剖分过程中,每次网格细化的迭代过程叫做一个Pass, HFSS会基于当前网格计算出的S参数(或能量E、频率F),和上一次 计算结果比较,如果求出的误差ΔS小于设置的收敛标准,表示解已 经收敛,自适应网格剖分计算完成。波端口激励和集总端口激励问 题使用ΔS作为收敛误差的判断标准。
(4)设置端口激励 HFSS中最常用:波端口激励Wave Port、集总端口激励Lumped Port。 同轴线端使用集总端口激励即可,设置端口阻抗为50Ω。
建好的同轴线模型
【Draw】【Circle】 新建一个非实体圆形面作为集总端口平面
选中该圆形面【HFSS】【Excitations】【Assign】 【Lumped Port】
4.参考文件
谢谢大家! 欢迎探讨!
2.1 工作环境介绍
菜单栏 工具栏
3D模型窗口
工程管 理窗口
特性窗口
状态栏
信息管理窗口
进度窗口
1.File菜单:管理HFSS工程文件以及进行打印操作
新建工程 打开工程 关闭工程 存盘操作
打印操作
最近打开 的文件
退出
• 2.Edit菜单:修正3D模型及进行撤销和恢复等操作
3.View菜单:显示/隐藏子窗口、更改模型显示方式
经验准则: fmax/fmin<4:快速扫频 fmax/fmin<4:插值扫频 离散扫频使用较少
hfss如何建立模型
Working Coordnate System
Working CS (HFSS)
工作坐标系-概述 CST MWS中有两套坐标系统
1. 全局坐标系(X,Y,Z)
很多功能只针对它有效;
VS.
2. 工作坐标系(U,V,W) (简称WGS)
可方便的用它创建倾斜物体
全局坐标系
工作坐标系
所有WCS指令含义见下:
5. 最终结果
2. 选中要倒角的棱边
3.b 倒圆角 点击工具栏上图标 或从主菜单选择 Objects->Blend Edges
3.a 倒直角 点击工具栏上图标 或从主菜单选择 Objects->Chamfer Edges
4.a 设置倒角宽度
选择要连接的2个面,以 生产新的结构物体
渐变操作
渐变操作
选择 -> Loft...
在四种基本类型中只有实体具有材料属性。点、线和 面没有材料属性。在四种基本类型中只有面和实体的 表面可以赋边界。
建立模型并不是简单地照搬,应去掉与电磁特性无关 的部分。建立和简化模型需要利用电磁场和微波技术 的基本概念。
Import From a File
HFSS和CST都可 以从其它软件 导入2D或3D图 形。
For xxx = 1.5 To 10 STEP 0.5
yyy = 3*aaa/xxx + Sin(xxx^2)
3) 使用捕捉功能对解析曲线闭合
4) 由线到 面
5) 旋转
Fillet the selected Edge
Chamfer the selected Edge
1. 原始物体
倒角 4.b 设置倒角半径
Dielectric Rod
HFSS建模技巧ppt课件
在本征模求解的 问题中,我们可 以把各个坐标位 置,尺寸定义为 变量,这样可以 方便修改,调试。 参数可以 HFSS=>design properties里面 修改
3
画谐振杆,选择画圆柱图标,选择捕捉面 的中心,移动鼠标捕捉长方体底面中心, 在平面内拖动鼠标成一圆,在 z方向拖 动鼠标,即可画出圆柱
4
一般来说一个单腔由矩形腔,谐振杆螺 杆组成。选择以坐标原点为起点在 x-y 平面内拖动鼠标既产生一个矩形,再沿 z轴正方向拖动即画出所需要的矩形腔。
1
起始点坐标
画长方体结束,将跳 出以下属性窗口
长方体的长宽高
注意:如果此时将他们定义为 变量,那么在驱动模求解 时有可能无法定义端口
定义为变量。 在attribute中窗口中修 改物体的颜色,和透 明度。
HFSS实例讲义
下面给出了设计的GPS 圆极化微带天线尺寸,介电参数为3.0,介质厚度为1.524mm的仿真实例。
一,创建工程1,运行HFSS后,自动创建一个新工程:Project1由主菜单选File\Save as,保存并命名.2, 插入HFSS设计由主菜单选Project\Insert HFSS Design,则一个新的项目自动加入到工程列表中,同时会出现3D画图窗口。
3,选择求解类型从HFSS菜单选择解类型(Solution Type)为Driven Model4,设置单位从3D Modeler菜单选择 mm二,创建模型在XY平面创建贴片由主菜单选Draw/Rectangle;按下Tab键依次输入参数(-27.2,-27.2,0),(54.4,54.4,0)全部设好后按下回车,出现属性对话框,将Name项改为patch,点击Transparent项的数值条,使其值为0.8,设置完毕后,按下Ctrl+D键,将图形显示适中。
切去两个直角利用主菜单Draw中的Line命令画出直角,即利用Tab键依次输入参数(-27.2,-27.2,0),(-22.4,-27.2,0),(-27.2,-22.4,0),(-27.2,-27.2,0),两次按下回车,出现属性对话框,点击Transparent项的数值条,使其值为0.8,设置完毕后,按下Ctrl+D键,将图形显示适中。
为了简便,我们用Mirror命令画出另一个直角,即选中polyline1,点击主菜单中Edit/duplicate/mirror命令,输入对称矢量(0,0,0)(1,1,0)即可然后在patch中切去两个直角,即利用ctrl键同时选中polyline1和两个直角,主菜单选3D Modeler\Boolean\Substrate,Tool Parts中,点击OK即可。
由主菜单选Draw/Box,按下Tab键切换到参数区,基坐标为(-27.2,-27.2,-1.524),三边的长度(54.4,54.4,1.524);Name为air, Transparent为0.8, 设置完毕后,按下Ctrl+D键,将图形显示适中。
HFSS参数化建模教程
01
通过记录建模过程中的每一步操作,将相关参数提取出来进行
参数化。
优点
02
简单易行,适用于简单的模型。
缺点
03
对于复杂的模型,历史记录可能过于庞大,导致参数提取困难。
基于特征的参数化建模
特征识别与提取
识别模型中的关键特征,如面、 边、点等,并提取相应的参数。
参数化表达
将提取的特征参数用数学表达式 表示,实现模型的参数化。
感谢您的观看
HFSS参数化建模教程
contents
目录
• 参数化建模概述 • HFSS软件基础 • 参数化建模方法 • 参数化建模实例分析 • 参数化建模优化技术 • 总结与展望
CHAPTER 01
参数化建模概述
参数化建模的定义与意义
定义
参数化建模是一种通过定义参数和约束条件来创建、修改模型 的方法,使得模型可以随着参数的变化而自动更新。
数据安全与隐私保护
在智能化设计过程中,如何确保数据安全和隐私保护 是一个重要挑战。
对学习者的建议与期望
掌握基础知识
学习者需要具备一定的数学、编程和计算机图形学基础,才能更好地理解和应用参数化建模技术。
实践为主
通过大量的实践练习,不断积累经验和技巧,提高参数化建模能力。
对学习者的建议与期望
• 多领域学习:鼓励学习者了解不同领域的知识和技术,以拓展参数化建模的应 用范围。
电子战系统
通过参数化建模技术,可以构建包括侦察、干扰和抗干扰等模块的电 子战系统模型,以进行战术级仿真和效能评估。
CHAPTER 05
参数化建模优化技术
优化算法简介度方向逐步更新参数,以达 到最小化目标函数的目的。
遗传算法
AnsoftHFSS基础及应用教学课件ppt作者谢拥军全书第2章
2.1微波工程问题的分析方法 1.解析法 解析法包括分离变量法和变换数学法,分离变量法是针对微分方程而言的,变换数学法是针对积分方程而言的。
解析法能够得到待求函数的闭式解,但是仅仅能够解决几种简单、经典的微波结构,如矩形或六面体结构、圆柱或椭圆柱结构以及圆或球等。
2.近似解析法 近似解析法包括变分法、微扰法、高频和低频近似法以及直线法等。
很多复杂的微波工程问题都可以看做是某个简单的、有解析解的问题的某种变化,变分法和微扰法都能够对这类问题给出以对应简单结构的解为主项的近似解(变分法中称为试探函数)。
相对来讲,变分法利用了解的变分表达式的驻点特性,其解比微扰法更加准确。
高频近似法如物理光学法、几何光学法、几何绕射理论等,是在电磁散射和辐射问题中,当散射体或者辐射体的电尺寸(即几何尺寸和微波工作波长的比值)很大(一般定义为大于10λ)时,对于微波及其与目标的相互作用采取光学近似以简化计算的方法。
相应地,低频近似法是在微波结构的电尺寸很小时,采取静电场近似以简化计算的方法。
直线法是指在多维问题的求解过程中,在某些维方向上采用解析函数表达,而在其它维数的方向上采用离散和插值的一种方法。
2.2.2基于加权残数法的矩量法和有限元方法简介 矩量法和有限元数值方法的一般原理是这样的: (1)建立待求微波工程问题的支配方程。
(2)对于待求解的物理问题建立包含本构参数的几何模型和求解区域。
(3)对于几何模型和求解区域进行离散化剖分。
(4)利用加权残数法建立误差泛函。
(5)利用对应离散化剖分单元的分域基函数离散化误差泛函,建立对应矩阵方程。
(6)求解矩阵方程,获得待求函数的离散化近似解。
式中,J (r′)是待求的表面电流,E i t是已知的入射场,G(r,r′)是格林函数,式中其它参数的意义不再详细介绍。
这里需要指出两点: (1)格林函数目前仅仅在自由空间、分层介质和部分规则腔体等特殊情况下有解,而且其推导和计算均有一定的难度。
hfss差分传输线结构建模
在HFSS中创建差分传输线结构模型的步骤如下:
新建一个HFSS工程,重命名并保存。
在HFSS中,选择“Modeler”界面,在“Units”中选择合适的单位。
创建差分对的一根信号传输线。
具体步骤是:在3D模型界面中,选择“Box”进行画矩形操作,然后进行属性设置,最后在需要的位置进行复制和粘贴操作,复制出另一根信号传输线。
根据需要,可以在传输线上添加电阻、电容、电感等元件,或者调整传输线的物理尺寸,如宽度和间距等,以实现阻抗匹配和能量传输效率最大化。
在HFSS中,选择“Design Properties”界面,添加设计变量并设置初始值。
例如,可以设置W为6mil表示信号线Traece1和Trace2的宽度,设置S为18mil表示信号线Traece1和Trace2之间的距离。
最后,选择相应的端口激励方式并添加终端线,然后进行仿真计算。
这些步骤只是一个基础模型创建的过程,具体的模型创建需要根据实际的需求进行相应的调整和完善。
hfss教程
hfss教程Ansoft高级培训班教材ISM天线射频特性的Ansoft HFSS分析李磊谢拥军编著西安电子科技大学Ansoft培训中心目录第一章序言第二章创建项目第三章构造模型第四章优化第一章序言本讲义主要是引导学员学习使用Ansoft HFSS的优化功能进行微波工程设计。
随着越来越多的民用科研产品集中在ISM频段,这一频段的微波元器件设计也就越来越受到射频工程师的关注。
对于民用产品来说,微带天线适应了其集约化、小型化的需求,从而成为产品设计中的关键。
Ansoft HFSS提供的优化设计功能,特别适合于微波产品的优化设计。
在这一优化功能中,结构参数、媒质本构常数等可以作为待优化的参数,元件的S参数、本征值和场分布等都可以作为优化的目标函数。
学员通过可以本讲义的练习,熟悉这一功能。
这本手册的后边部分描述将引导你如何使用软件去建立、仿真和优化一个ISM天线的axial ratio(轴比)。
本例假设使用者已经学习过并理解指南中的“The Getting Started”的内容。
备注:如果你对该内容不熟悉,请翻看指南中“Using the 3D Solid Modeler”部分。
该天线是一个右手圆极化天线(RHCP),工作在2.4GHz的ISM频率 (Bluetooth, 802.11b, etc. )第二章创建项目本章中你的目标是:√保存一个新项目。
√把一个新的HFSS设计加到已建的项目√为项目选择一种求解方式√设置设计使用的长度单位时间:完成这章的内容总共大约要5分钟。
一.打开HFSS并保存一个新项目1.双击桌面上的HFSS9图标,这样就可以启动HFSS。
启动后的程序工作环境如图:图2-1 HFSS工作界面1.打开File选项(alt+F),单击Save as。
2.找到合适的目录,键入项目名hfopt_ismantenna。
图2-2 保存HFSS项目二.加入一个新的HFSS设计1.在Project菜单,点击insert HFSS Design选项。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5. 最终结果
4. 设置参数
2. 分别选中前后两个面
“壳”的创建方向
“壳”厚度
3. 从主菜单选择 2、Objects->Shell Solid or Thicken Sheet
1-46
hfss如何建立模型
• 在HFSS和CST中都可以参数化建模。 • 参数化建模可以方便以后的参数扫描和优
10. 在WCS下创建圆柱
11. 在Overlap提示框中将二者相加
12. 最终效果
1-38
hfss如何建立模型
1-39
hfss如何建立模型
1-40
hfss如何建立模型
1) 执行宏命令
Construct / Create 2D-Curve analytical (xy/uv)
说明:
MWS也可使用变量
1-21
1-22
hfss如何建立模型
• Transform
– Line->Face – Face->solid
1-23
hfss如何建立模型
1. 定义要旋转的截面
2. 旋转
3. 预览
定义旋转轴线.
- 椭圆截面 - 半径比 = 3
定义整个螺旋的圈数和高度. NOTE: 旋转方向依赖右手法则
4. 确定
hfss如何建立模型
1-42
hfss如何建立模型
1-43
1. 原始物体
hfss如何建立模型
4.b 设置倒角半径
5. 最终结果
2. 选中要倒角的棱边
3.b 倒圆角 点击工具栏上图标 或从主菜单选择 Objects->Blend Edges
4.a 设置倒角宽度
3.a 倒直角 点击工具栏上图标 或从主菜单选择 Objects->Chamfer Edges
hfss如何建立模型
1-1
hfss如何建立模型
• 建立三维仿真模型的过程与绘制三维工程图类似。通常用 一些基本元件构造复杂结构。基本元件可以分成点、线、 面和实体四种基本类性。每种类型又包含多种基本元素例 如,面类中矩形、圆形、多边形、椭圆形和由函数定义的 面等。
• 每种基本类型又可以通过平拉、旋转等操作转换。例如, 线经过平拉转换成面。面经过平拉转换成实体。
现用一立方体上倾斜圆柱的创建过程来举例说明WCS的用法
1. 全局坐标系下的立方体
2. 绕Z轴旋转30°
3. 激活WCS,选中顶面
4. 让WCS与顶面对齐
续 1-36
hfss如何建立模型
5. 选中顶点
6. 让WCS与顶点对齐
7. 选中棱边
8. 让WCS与棱边对齐
续 1-37
hfss如何建立模型
9. 将WCS沿V轴旋转30°
绕X轴旋转90°
1-30
hfss如何建立模型
立方体“加”圆球
CST MWS共提供了加、减、相交和插入四种布尔运算 两物体“相交”
两不同材料物体 (立方体和圆球)
立方体“减”圆球
进行不同布尔运算后的结果
将圆球“插入”立方体 (裁减)
1-31
hfss如何建立模型
现以立方体“减”圆球为例,来说明布尔运算的操作步骤
1. 全局坐标系(X,Y,Z)
很多功能只针对它有效;
VS.
2. 工作坐标系(U,V,W) (简称WGS)
可方便的用它创建倾斜物体
全局坐标系
工作坐标系
所有WCS指令含义见下:
将WCS与所选面对齐
将WCS与所选棱边对齐
开/关WCS
旋转WCS
平移WCS
将WCS与所选点对齐
将WCS与所选3点对齐
1-35
hfss如何建立模型
– Scale
1-28
hfss如何建立模型
平移
操
作 放缩
类 别
旋转
镜像
是否以物体重心 为变换基点
变换重复次数
原物体是否保留 新物体是否单独命名
变换基点 特定参数
(随操作而异)
新物体材料设置
1-29
hfss如何建立模型
两次平移 (保留原物体)
原始物体
Z向缩小一半
四次平移 (不保留原物体)
依XOY平面镜像
5. 删掉刚才选的虚拟截面, 按 (D)
1-24
hfss如何建立模型
选择面
锥度角 = -5 度
1-25
hfss如何建立模型
球体
圆锥
圆柱
圆环 旋转
方块
椭圆柱
拉伸
1-26
hfss如何建立模型
• Boolean
1-27
hfss如何建立模型
• Transform
– Arrange
– Duplicate
1. 原始两不同材料物体
5. 回车确定
4. 选择第二个物体(圆球)
2. 选择第一个物体(立方体)
3. 点击工具栏上图标 或从主菜单选择 Objects->Boolean->Subtract
1-32Biblioteka hfss如何建立模型• Working CS (HFSS)
1-33
1-34
hfss如何建立模型
CST MWS中有两套坐标系统
1-8
hfss如何建立模型
1-9
hfss如何建立模型
1-10
hfss如何建立模型
1-11
hfss如何建立模型
1-12
hfss如何建立模型
1-13
hfss如何建立模型
• HFSS和CST都 可以从其它软 件导入2D或3D 图形。
• 导入的模型一 般不能参数化, 不能修改。
• 一般不提倡导 入模型
– 多数零件都是 金属件,计算 的场在介质中;
– 零件有公差。
1-14
hfss如何建立模型
• HFSS
1-15
1-16
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hfss如何建立模型
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hfss如何建立模型
HFSS
CST
• Basic Geometry
– Line – Face – Solid
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hfss如何建立模型
选择要连接的2个面,以 生产新的结构物体
渐变操作
选择 -> Loft...
新物体的轮廓结构是根据 原来所选的面渐变而得的
说明: 即使2个参考面 不平行也可以操作
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hfss如何建立模型
“掏空”功能对很多物体(如波导,喇叭,抛物面天线等)的建模都极为方便
1. 原始物体
• 在四种基本类型中只有实体具有材料属性。点、线和面没 有材料属性。在四种基本类型中只有面和实体的表面可以 赋边界。
• 建立模型并不是简单地照搬,应去掉与电磁特性无关的部 分。建立和简化模型需要利用电磁场和微波技术的基本概 念。
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hfss如何建立模型
2) 在历史记录中可以编辑方程:
对解析结构进行优化
enter your function and update history
For xxx = 1.5 To 10 STEP 0.5
yyy = 3*aaa/xxx + Sin(xxx^2)
3) 使用捕捉功能对解析曲线闭合
4) 由线到面
5) 旋转
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