HFSS微波仿真实验,实验报告六合一

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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软件界面功能及设计流程实验报告

hfss软件界面功能及设计流程实验报告

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哈尔滨工业大学(威海)微波技术实验报告

哈尔滨工业大学(威海)微波技术实验报告

《微波技术》实验班级学号姓名实验一ANSOFT 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T4.写出仿真使用后的报告二、验收方式1.提交使用报告(封皮班级学号装订成册)2.用电脑对进行实际的演示和操作三、实验步骤注:首先根据实验Word文档设置仿真环境变量以保证魔T仿真能正确进行。

1、建立工程文件在Tool>Options>HFSS Options中讲Duplicate Boundaries with geometry复选框选中这样使得在复制模型时,所设置的边界一起复制。

2、设置求解类型3、设置模型单位将创建模型中的单位设置为毫米。

4、设置模型的默认材料在工具栏中设置模型的默认材料为真空(Vacuum)。

5、创建魔T(1) 创建arm_1利用Draw>Box创建。

(2) 设置激励端口注意:在哪一个端口设置激励,就先画哪一个端口,并将端口命名为P1。

(3) 创建其他臂利用旋转复制的方式创建arm_2,arm_3,arm_4。

(4) 组合模型利用布尔运算将所有的arm组合成为一个模型,即魔T创建完成。

6、设置求解频率即扫频范围(1) 设置求解频率。

解设置窗口中做以下设置:Solution Frequency :4GHz;Maximum Number of Passes:5;Maximum Delta S per Pass :0.02。

(2) 设置扫频。

在扫频窗口中做以下设置:Sweep Type:Fast;Frequency Setup Type:Linear Count;Start :3.4GHz;Stop:4GHz;Count:1001;将Save Field复选框选中。

实验仿真图如下:图1 电场E分布说明:图1以正z轴方向为激励端口1,负y轴端口2,正x轴端口3,正y轴端口4。

可知:(1)端口1作为激励端口,端口2和端口4有等幅反向波输出。

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。

微波仿真实验报告

微波仿真实验报告

北京邮电大学微波仿真实验报告姓名:学号:班级:院系:一、实验目的1、了解ADS微波仿真软件的使用2、用ADS软件,观察不同的传输线及微波器件的Sminth圆图和S参数。

二、实验要求FR4基片:介电常数为4.4,厚度为1.6mm,损耗角正切为0.021.Linecal的使用a)计算FR4基片的50欧姆微带线的宽度b)计算FR4基片的50欧姆共面波导(CPW)的横截面尺寸(中心信号线宽度与接地板之间的距离)2.分别用理想传输线和微带传输线在FR4基片上,仿真一段特性阻抗为50欧姆四分之波长开路线的性能参数,工作频率为1GHz。

观察Smith圆图变化。

理想传输线微带传输线分析:四分之一波长开路线具有“开路变短路”的作用。

3.分别用理想传输线和微带传输线在FR4基片上,仿真一段特性阻抗为50欧姆四分之波长短路线的性能参数,工作频率为1GHz。

观察Smith圆图变化。

理想传输线微带传输线分析:四分之一波长短路线具有“短路变开路”的作用。

综上可知:四分之一波长传输线具有“阻抗倒置”的作用。

4.分别用理想传输线和微带传输线在FR4基片上,仿真一段特性阻抗为50欧姆二分之波长开路线的性能参数,工作频率为1GHz。

观察Smith圆图变化。

短路传输线微带传输线分析:二分之一波长开路线阻抗不变,所以开路经阻抗变换后还是开路。

5.分别用理想传输线和微带传输线在FR4基片上,仿真一段特性阻抗为50欧姆二分之波长短路线的性能参数,工作频率为1GHz。

观察Smith圆图变化。

理想传输线微带传输线先计算分析:二分之一波长短路线阻抗不变,所以所以短路经阻抗变换后还是短路。

综上可知:二分之一波长传输线具有“阻抗还原”的作用。

6.用一段理想四分之一波长阻抗变换器匹配10欧姆到50欧姆,仿真S参数,给出-20dB带宽特性,工作频率为1GHz。

带宽B=m1-m2=200.0 MHz7.用一段FR4基片上四分之一波长阻抗变换器匹配10欧姆到50欧姆,仿真S 参数,给出-20dB带宽特性,工作频率为1GHz,分析7 和8结果。

安徽工程大学通信工程生产实习(HFSS)实验报告

安徽工程大学通信工程生产实习(HFSS)实验报告

生产实习实验报告时间:2013年12月班级:通信工程姓名:**学号:310020****实验一HFSS安装,简单结构的建模HFSS是利用我们所熟悉的windows图形用户界面的一款高性能的全波电磁场(EM)段任意3D无源器件的模拟仿真软件。

HFSS的安装方法1、打开Ansoft_HFSS_V10目录;2、安装之前请仔细阅读Crack目录下的readme.txt;3、安装软件。

软件安装成功后,在桌面会生成HFSS快捷方式的图标,我们双击图标打开软件界面如下:简单结构的建模1、了解HFSS界面;2、学习基本线、面、体的画法;3、指定模型尺寸、材料。

4、模型的复制、移动和布尔运算。

本实验中,我们设计的实例是电基本阵子的仿真,电基本阵子的长度30mm,宽度4mm,工作频率1GHz,空气盒子六个面到天线的距离为1/4波长。

实验步骤如下:首先,打开HFSS软件,新建一个工程命名为project3100204130.hfss并保存。

根据要求,我们先画出电基本阵子,其参数如下:我们得到的电基本阵子如下图所示:接下来是电基本阵子的外围空气盒子,我们先画出盒子,并调节参数如下:空气盒子:电基本阵子的激励:设置空气盒子为辐射边界:设计其分析参数,频率设置为1GHz,设置其远区场参数:完成后保存文件,在接下来就是对该模型的仿真了,运行有效性检查:运行仿真,等待仿真完成后观察结果。

方向图:Axial Ratio Value:Phi=90’,YZ平面方向图:Theta=90’,XY平面方向图:辐射的磁场以及电场方向在空气盒子一个面的分布:磁场分布:电场分布:实验2 对称振子天线的仿真实验实验2中我们对对称阵子天线进行仿真实验,新建工程后保存,画出对称阵子,并在对称阵子中间添加一个激励平面:对称阵子参数:中心激励参数:再画出一个空气盒子,空气盒子距离天线λ/4,如图:其参数如下:设置激励:指定空气盒子为辐射边界:设置仿真条件,如图所示,中心频率为1GHz:设置边界:设置终端驱动:检查正确性:实验结果图:Terminal Solution Data Report——Rectangular Plot,其最低点处在1GHz附近:方向图:为了得到边射阵的方向图,我们在Radiation选项下添加Antenna Array Setup,选择Custom Array Setup,选择计算好的文本文档数据如下:得到的3元边射阵方向图如下所示:实验小结经过两周的时间,生产实习实验终于做完了。

实验报告一.HFSS软件的安装和使用

实验报告一.HFSS软件的安装和使用

南昌大学实验报告学生姓名:曾华兆学号: 78 专业班级:通信162班实验类型:√⃞验证 ⃞综合 ⃞设计 ⃞创新实验日期:实验成绩:实验报告一 HFSS软件的使用及其工程建模一.实验目的1.安装调试HFSS实验相关软件,确保软件可以正常使用;2.熟悉并掌握HFSS软件的工作界面、操作步骤、工作流程及工作原理;3.思考HFSS工程建模的一般过程.二.实验原理总体来说,HFSS软件将所要求解的微波问题等效为计算N端口网络的S矩阵,具体步骤如下:①将结构划分为有限元网格(自适应网格剖分)②在每一个激励端口处计算与端口具有相同截面的传输线所支持的模式③假设每次激励一个模式,计算结构内全部电磁场模式④由得到的反射量和传输量计算广义S矩阵自适应网格剖分是在误差大的区域内对网格多次迭代细化的求解过程,利用网格剖分结果来计算在求解频率激励下存在于结构内部的电磁场。

初始网格是基于单频波长进行的粗剖分,然后进行自适应分析,利用粗剖分对象计算的有限元解来估计在问题域中的哪些区域其精确解会有很大的误差(收敛性判断),再对这些区域的四面体网格进行细化(进一步迭代),并产生新的解,重新计算误差,重复迭代过程(求解—误差分析(收敛性判断)—自适应细化网格)直到满足收敛标准或达到最大迭代步数。

如果正在进行扫频,则对其他频点求解问题不再进一步细化网格。

三.实验设备(1)装有Windows系统的PC一台(自备)(2)AnsoftHFSS13软件(3)截图工具四.实验体会与建议通过本次实验课我们了解了Ansoft公司的HFSS高频仿真软件的基本特性和基本操作,并结合实际例子对一个缝隙耦合贴片天线进行了建模和仿真。

作为一个软件,学习它最好的办法就是经常使用它,由于课堂上的时间十分有限,这里介绍的都是基本的操作,对于其他的许多功能和定义,我们可以查找HFSS的帮助文件和用户手册。

在下一节课我们将进一步学习HFSS 的一些高级应用及实用技巧。

HFSS仿真工程实例 (微波器件)

HFSS仿真工程实例 (微波器件)

LR 10 lg 1 S21 j dB
2


(5-1-3)
滤波器的相位响应为
21 ArgS21 j
(5-1-4)
由此可得该网络的群延时响应为
d 21 d d
(5-1-5)
第5章工程实例 1.Butterworth响应 1930年,Butterworth提出了一类响应函数:


(5-1-11)
其中,ε =10LAr/10-1表示带内波纹系数。该响应在复平面上 的复极点为 2i 1 1 pi j cossinh j (5-1-12) 2n
1 1 1 sinh sinh n
(5-1-13)
第5章工程实例
来给出的高),由带外衰减给出模式k1的值:
L As
其中,LAs是阻带的衰减要求。
2 2 (5-1-19) 10 lg 1 10 lg 1 k2 1


第5章工程实例 (4)计算滤波器的节数n:
KK1 ' n K1 K '
(5-1-20)
其中,K是以k为模数的第一类完全椭圆积分 ;K′是以k的余 模数 k ' 1 k 2 为模数的第一类完全椭圆积分 ;K1 是以 k1 为 模 数 的 第 一 类 完 全 椭 圆 积 分 ;K1′ 是 以 k1 的 k1余 ' 模 1 数 k12 为模数的第一类完全椭圆积分。滤波器的节数选用大于n的 整数,为n+1。
(5-1-34)
在上面所述的准椭圆函数的构造方法中,必须对等波
纹系数进行适当的修正,以得到修正后的等波纹系数 ε 1。
修正波纹系数的方法有下面两种。 (1)取ω Fn导数为零的点,得到(-1,1)内各点的最大值α , 则
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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。

实验步骤1、 新建一个优化设计工程2、 参数扫描分析设置和仿真分析:添加参数扫描分析项、定义输出变量、运行参数扫描分析3、 优化设计:添加优化变量、添加目标函数、设置优化变量的取值范围、运行优化分析。

实验结果1、 创建功率分配随变量Offset 变化的关系图0.000.200.400.600.80 1.00Offset [in]0.000.200.400.600.801.00p o w e rpower range with offsetHFSSDesign1XY Plot 4Curve Info pow er11Setup1 : LastAdaptive Freq='10GHz'pow er21Setup1 : LastAdaptive Freq='10GHz'pow er31Setup1 : LastAdaptive Freq='10GHz'输出变量随变量Offset变化的关系图分析:从上图所示的图可以看出,当变量Offset值逐渐变大时,即隔片位置向端口2移动时,端口2的输出功率逐渐减小,端口3的输出功率逐渐变大;当隔片位置变量Offset超过英寸时,端口1的反射明显增大,端口3的输出功率开始减小。

因此,在后面的优化设计中,可以设置变量Offset优化范围的最大值为英寸。

同时,在Offset=英寸时,端口3的输出功率约为,端口2的输出功率略大于,此处端口3的输出功率约为端口2输出功率的两倍。

因此,在优化设计时,可以设置变量Offset的优化初始值为英寸。

另外,变量Offset优化范围的最小值可以取0英寸。

优化设计结果实验总结通过本次HFSS 天线仿真实验,使我更加真实、贴切的了解天线的原理和用途。

生活中我们可以见到各种奇形怪状的天线,却不知其意义何在。

在这次实验过程中,我不停的操作、翻阅资料、上网查阅文献,对天线仿真设计的各个环节有了一个较为清楚的认识,对天线的各种参数也有了具体的理解,这些东西对以后的相关学习和研究打下了基础。

实验二 HFSS仿真对称振子天线实验目的1、熟悉并掌握HFSS的工作界面、操作步骤及工作流程。

2、掌握对称振子天线的设计方法、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、截图软件实验步骤1、新建一个优化设计工程2、参数扫描分析设置和仿真分析:添加参数扫描分析项、定义输出变量、运行参数扫描分析3、优化设计:添加优化变量、添加目标函数、设置优化变量的取值范围、运行优化分析。

实验数据$r1 1 (2, 3, 4)实验步骤1、新建一个优化设计工程2、参数扫描分析设置和仿真分析:添加参数扫描分析项、定义输出变量、运行参数扫描分析3、优化设计:添加优化变量、添加目标函数、设置优化变量的取值范围、运行优化分析。

实验步骤1.打开HFSS,新建工程,将工程保存为dipole。

2 设置求解类型。

3 设置单位。

4 画对称振子的一支臂,形状为圆柱体,命名为 arm1,材料设置为理想导体,半径设置为变量$r,臂长设置为变量$l。

5 画馈电模型,形状为zx面上的矩形,命名为feed,设置为lumped port激励方式。

6 画辐射箱,命名为airbox,形状为长方体,材料为真空,边界条件为radiation。

7 设置求解频率3GHz,扫频1-5GHz。

8 检查及运行计算9 画电流分布10 画S参数曲线11 画阻抗曲线12 画方向图13 扫描变量$l实验结果图airbox及天线图振子上电流幅度分布图 |S|曲线11图24阻抗曲线。

图29 二分之一波长对称振子三维增益图图二分之一波长对称振子E面方向图图 S参数随$r变化曲线图36 $r=2mm,S参数随$l变化曲线图39 扫描变量$l得到的方向图实验三 HFSS 微带天线仿真设计实验目的1、熟悉并掌握HFSS的工作界面、操作步骤及工作流程。

2、掌握微带天线仿真设计原理和方法。

实验仪器1、装有windows 系统的PC 一台2、或更高版本软件3、截图软件实验原理微带天线的辐射机理实际上是高频的电磁泄漏。

一个微波电路如果不是被导体完全封闭,电路中的不连续处就会产生电磁辐射。

例如微带电路的开路端,结构尺寸的突变、折弯等不连续处也会产生电磁辐射(泄漏)。

当频率较低时,这些部分的电尺寸很小,因此电磁泄漏小;但随着频率的增高,电尺寸增大,泄漏就大。

再经过特殊设计,即放大尺寸做成贴片状,并使其工作在谐振状态。

辐射就明显增强,辐射效率就大大提高,而成为有效的天线。

实验步骤1、创建微带天线模型:设置默认的长度单位、建模相关选项设置、添加和定义设计变量、创建介质基片、创建辐射贴片、创建参考地、创建同轴馈线的内芯、创建信号传输端口面2、设置边界条件和激励:设置边界条件、设置辐射边界条件、设置端口激励3、求解设置:求解频率和网格剖分设置、扫频设置4、设计检查和运行仿真分析:设计检查、运行仿真分析5、参数扫描分析:添加参数扫描分析项、运行参数扫描分析、查看分析结果6、查看仿真分析结果实验结果1、查看天线回波损耗分析:从图中可以看出设计的微带天线谐振频率在附近,且在频点上的回波损耗值为左右。

2、分析谐振频率随辐射贴片长度L0的变化关系分析:从图中可以看出,随着长度L0值的增加,天线的谐振频率逐渐降低。

当L0=时,谐振频率为;当L0=28mm时,谐振频率为;所以谐振频率对应的L0长度介于~。

3、分析谐振频率随辐射贴片长度W0的变化关系分析:从上图所示分析结果可以看出,辐射贴片宽度W0由30 mm变化到40 mm 时,天线的谐振频率变化很小,即天线的谐振频率不随辐射贴片宽度变化而变化。

实验总结通过本次HFSS 天线仿真实验,使我更加真实、贴切的了解天线的原理和用途。

生活中我们可以见到各种奇形怪状的天线,却不知其意义何在。

在这次实验过程中,我不停的操作、翻阅资料、上网查阅文献,对天线仿真设计的各个环节有了一个较为清楚的认识,对天线的各种参数也有了具体的理解,这些东西对以后的相关学习和研究打下了基础。

实验四半波偶极子天线仿真实验报告实验目的1、学会简单搭建天线仿真环境的方法,主要是熟悉日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实验仪器1、装有windows系统的PC一台2、HFSS3、截图软件实验原理首先明白一点: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。

,长度为I。

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=21。

对称振子的长度与波长相比拟,本身己可以构成实用天线。

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;IC=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。

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5、方向函数实验步骤1、设计变量(以表格的形式列出来)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、创建偶极子天线模型,即圆柱形的天线模型。

(模型截图贴在下面)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。

设置端口激励(附以截图)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。

4、设置辐射边界条件(截图)要在HfSS中计算分析天线的辐射场,则必须设置辐射边界条件。

这里创建一个沿Z轴放置的圆柱模型,材质为空气。

把圆柱体的表面设置为辐射边界条件。

外加激励求解设置分析的半波偶极子天线的中心频率在3G日z,同时添加 G日:^ G日:频段内的扫频设置,扫频类型为快速扫频。

6、设计检查和运行仿真计算7、HFSS天线问题的数据后处理(截图,并做相应的说明)具体在实验结果中阐释。

实验结果1、回波损耗S11回波损耗回波损耗是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射,是天线设计需要关注的参数之一。

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