微波专业技术与天线实验3利用HFSS仿真分析矩形波导

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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。

基于HFSS矩形微带天线仿真与设计

基于HFSS矩形微带天线仿真与设计

基于HFSS矩形微带天线仿真与设计【摘要】本文主要介绍了基于HFSS软件的矩形微带天线仿真与设计。

在详细阐述了研究背景、研究目的和研究意义。

接着对HFSS软件进行了介绍,并解释了矩形微带天线的原理。

然后介绍了设计流程和仿真结果分析,分析了天线性能并提出了优化方案。

在总结了研究成果,展望未来研究方向并提出了结论建议。

本文通过HFSS软件对矩形微带天线进行仿真和设计,为提高天线性能提供了重要参考,具有一定的实用价值和研究意义。

【关键词】HFSS、矩形微带天线、仿真、设计、天线性能、优化、原理、设计流程、结果分析、研究成果、展望未来、结论建议、研究背景、研究目的、研究意义1. 引言1.1 研究背景本文旨在通过对HFSS软件介绍、矩形微带天线原理、设计流程、仿真结果分析和天线性能优化等内容的探讨,对基于HFSS矩形微带天线的仿真与设计进行研究,从而提高微带天线的性能和应用效果。

这对于推动无线通信技术的发展,提升通信系统的性能和稳定性具有重要的意义。

1.2 研究目的研究目的是通过基于HFSS矩形微带天线仿真与设计,探索提升天线性能的方法和技术。

具体包括优化天线结构设计,提高频率带宽和增益,降低回波损耗和辐射损耗,以满足不同应用场景下对天线性能的要求。

通过对矩形微带天线原理的深入研究,结合HFSS软件的应用,将为天线设计领域的发展带来重要的参考价值。

通过本研究,旨在为提高通信系统的传输质量和覆盖范围提供有效的技术支持,推动无线通信技术的不断创新和发展。

1.3 研究意义矩形微带天线是一种常见的微波天线结构,具有简单的制作工艺、较宽的工作频带和良好的方向性等优点,因此在通信领域得到广泛应用。

本文基于HFSS软件对矩形微带天线进行仿真与设计,旨在深入研究其性能特点与优化方法,为微波通信系统的设计与优化提供参考。

本研究的意义主要表现在以下几个方面:研究矩形微带天线的仿真与设计可以深入理解其工作原理和特性,为进一步优化性能提供基础。

基于HFSS矩形微带贴片天线的仿真设计报告

基于HFSS矩形微带贴片天线的仿真设计报告

.. .. ..矩形微带贴片天线的仿真设计实验目的:运用HFSS的仿真能力对矩形微带天线进行仿真实验容:矩形微带天线仿真:工作频率7.55GHz天线结构尺寸如表所示:名称起点尺寸类型材料Sub -14.05,-16,0 28.1,32,0.794 Box Rogers 5880 (tm)GND -14.05,-16,-0.05 28.1,32,0.05 Box pecPatch -6.225,-8,0.794 12.45 , 16, 0.05 Box pec MSLine -3.1125,-8,0.794 2.49 , -8 , 0.05 Box pecPort -3.1125,-16,-0.05 2.49 ,0, 0.894 RectangleAir -40,-40,-20 80,80,40 Box Vacumn一、新建文件、重命名、保存、环境设置。

(1)、菜单栏File>>save as,输入0841,点击保存。

(2). 设置激励终端求解方式:菜单栏HFSS>Solution type>Driven Termin ,点击OK。

(3)、设置模型单位:3D Modeler>Units选择mm ,点击OK。

(4)、菜单栏Tools>>Options>>Modeler Options,勾选”Edit properties of new pri”, 点击OK。

二、建立微带天线模型(1)、插入模型设计(2)、重命名输入0841(3)点击创建GND,起始点:x:-14.05,y:-16,z:-0.05,dx:28.1,dy:32,dz:0.05修改名称为GND, 修改材料属性为 pec,(4)介质基片:点击,:x:-14.05,y:-16,z:0。

dx: 28.1,dy: 32,dz: 0.794,修改名称为Sub,修改材料属性为Rogers RT/Duriod 5880,修改颜色为绿色,透明度0.4。

矩形波导实验

矩形波导实验

矩形波导实验一.实验目的:1.了解HFSS基本操作,会利用HFSS对波导特性进行仿真。

2.画出电磁场内模式的电磁场分布图。

3.理解并会计算波导中的模式,单模传输,截至频率。

二.实验原理:矩形波导的结构,尺寸a=23mm,b=10mm,内部为真空条件下,在矩形波导内传播的电磁波为TE模。

由截止频率的计算公式由=c/f得,f=c/对于给定的工作频率或波长,只有满足传播条件f>fc的模式才能在波导中传播。

由公式可以看出矩形波导的fc,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,矩形波导可以处于截止状态。

波导尺寸满足/2<a<2b</2 fc=c/TE10:=2a =46mm fc=6.52GHZTE20=a =23mm fc=13.04GHZTE01=2b=20mm fc=15GHZ波导单模工作频率为a<<2a 2b<工作频率范围为6.52-13GHZ三.实验步骤:1工程设置打开HFSS,出现新的工程窗口(1)设置求解类型Driven Modal(模式激励)(2)设置模型单位毫米(3)保存工程并命名2画波导在屏幕中间模型列表中的Box1为画出的长方体3、设置边界条件(1)选择波导的四个纵向面。

选择多个面(2)将这四个面设置为理想导体边界。

4、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)建立激励。

5、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,其它设为默认值6、计算及后处理在菜单栏中点击HFSS>Analyze all在菜单栏中点击HFSS>Fields>Plot Fields>E,画出电场强度的幅度分布。

在project manager窗口中可以演示电场强度幅度随时间变化情况。

基于HFSS矩形微带贴片天线的仿真设计报告

基于HFSS矩形微带贴片天线的仿真设计报告

. . . .. .矩形微带贴片天线的仿真设计实验目的:运用HFSS的仿真能力对矩形微带天线进行仿真实验容:矩形微带天线仿真:工作频率7.55GHz天线结构尺寸如表所示:名称起点尺寸类型材料Sub -14.05,-16,0 28.1,32,0.794 Box Rogers 5880 (tm)GND -14.05,-16,-0.05 28.1,32,0.05 Box pecPatch -6.225,-8,0.794 12.45 , 16, 0.05 Box pec MSLine -3.1125,-8,0.794 2.49 , -8 , 0.05 Box pecPort -3.1125,-16,-0.05 2.49 ,0, 0.894 RectangleAir -40,-40,-20 80,80,40 Box Vacumn一、新建文件、重命名、保存、环境设置。

(1)、菜单栏File>>save as,输入0841,点击保存。

(2). 设置激励终端求解方式:菜单栏HFSS>Solution type>Driven Termin ,点击OK。

(3)、设置模型单位:3D Modeler>Units选择mm ,点击OK。

(4)、菜单栏Tools>>Options>>Modeler Options,勾选”Edit properties of new pri”, 点击OK。

二、建立微带天线模型(1)、插入模型设计(2)、重命名输入0841(3)点击创建GND,起始点:x:-14.05,y:-16,z:-0.05,dx:28.1,dy:32,dz:0.05修改名称为GND, 修改材料属性为 pec,(4)介质基片:点击,:x:-14.05,y:-16,z:0。

dx: 28.1,dy: 32,dz: 0.794,修改名称为Sub,修改材料属性为Rogers RT/Duriod 5880,修改颜色为绿色,透明度0.4。

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。

矩形波导仿真实验报告

矩形波导仿真实验报告

矩形波导仿真实验报告一、实验目的本实验旨在通过仿真矩形波导的传输特性,掌握矩形波导的基本原理和设计方法,深入了解电磁场在波导中的传输规律。

二、实验原理1. 矩形波导的基本结构和参数矩形波导是一种常用的微波传输线,其基本结构为由四个金属板构成的空心矩形管道。

其中,上下两个板为宽度为b,高度为h的金属板,左右两个板为长度为L,高度为h的金属板。

其参数包括截止频率fc、特征阻抗Zc等。

2. 矩形波导中电磁场的传输规律在矩形波导中,电磁场沿着z轴方向传播,在x和y方向上则呈驻波分布。

当工作频率小于截止频率fc时,在波导内只能传播TM模式;当工作频率大于截止频率fc时,则只能传播TE模式。

3. 矩形波导仿真软件——HFSSHFSS是一款常用于微波电路仿真分析软件,可以对各种微波元器件进行建模和仿真分析。

在本次实验中,我们将使用HFSS对矩形波导进行仿真分析。

三、实验内容1. 建立矩形波导模型首先,在HFSS软件中建立矩形波导模型。

具体步骤如下:(1)新建工程,选择3D Layout Design。

(2)在布局窗口中绘制矩形波导的截面图。

(3)设置边界条件和材料属性等参数。

2. 分析矩形波导的传输特性接下来,通过对矩形波导进行仿真分析,得到其传输特性曲线。

具体步骤如下:(1)在HFSS软件中选择“Insert”->“Sweep”->“Frequency”,设置频率范围和步进值。

(2)运行仿真分析,并得到S参数曲线。

(3)根据S参数曲线,计算出截止频率fc和特征阻抗Zc等重要参数。

3. 优化矩形波导的设计最后,根据分析结果对矩形波导的设计进行优化。

可以通过改变材料属性、尺寸等参数来调整其传输特性。

四、实验结果与分析通过上述步骤,我们得到了一组典型的仿真结果。

如图所示:从图中可以看出,在截止频率以下,矩形波导的传输特性较好,可以实现较低的插入损耗和反射损耗。

随着频率的增加,传输特性逐渐变差。

因此,在实际应用中,需要根据具体要求进行优化设计。

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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参数以及传播常数Gamma等参数(如图9)。
图8查看solutiondata界面
图9S参数及Gamma
(2)设置长方体属性
在屏幕中间模型列表中的Box1为画出的长方体(如图),双击Box1,出现Propoties:Project1窗口,将Name一栏的value由Box1改为waveguide。
3、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)。
图1矩形波导
1)TE模, 。
其中, = 而 是与激励源有关的待定常数。
2)TM模
=0,由 的边界条件同样可得无穷多个TM模。注意:对于 和 模,m, n不能同时为零,否则全部的场分量为零。
和 模具有相同的截止波数计算公式,即
( )= ( )=
所以,它们的截止波长 和截止频率 的计算公式也是一样的,即
(1)画长方体
点击工具栏中的 (Drawbox)画矩形波导的长方体模型,在屏幕右下角出现长方体顶点信息,输入顶点坐标如图5,按回车键;屏幕右下角出现长方体尺寸信息,输入如图6,按回车键结束画图过程。
图5长方体顶点坐标
图6长方体尺寸设置
在屏幕右侧窗口显示画出的长方体;点击工具 ,将长方体全部显示在窗口中(如图7)。
(2)设置模型单位毫米
在菜单栏中点击Modeler>Units,出现Set Байду номын сангаасodelUnits窗口,选择mm,点击OK(如图4)。
图4设置模型单位SetModelUnits窗口
(3)保存工程命名为waveguide
点击工具栏中的 ,将工程名字设为waveguide。
2、画长方体,材料为真空,名字为wavguide
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> PerfectE(如图5)。
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、
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、
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。
三、
1、工程设置
打开HFSS,出现新的工程窗口(如图2)。
图2HFSS工程窗口
(1)设置求解类型DrivenModal(模式激励)。
在菜单中点击HFSS>Solution Type,出现SolutionType窗口,选择DrivenModal(如图3),点击OK。
图3设置求解类型Solution Type窗口
图2selectfaces界面
图3selectbyname界面
图4 select face界面
图5设置Perfect E边界条件
4、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>Waveport,或者点击鼠标右键>assignexcitation>wave port(如图6)。
(3)另外一个端口面执行同样的操作。
图6设置waveport界面
5、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SolutionFrequency:13Ghz,其它设为默认值
6、计算及后处理
在菜单栏中点击HFSS>Analyze all
9)画场分布图
在菜单栏中点击HFSS>Fields>Plot Fields>E,画出电场强度的幅度分布(如图7)。
在Project Manager窗口中,选择dipole>HFSSDesign1>FieldOverlays,点击鼠标右键>Animate>OK,可以演示电场强度幅度随着时间变化情况,观察理解电磁波从端口1向端口2传播的过程。
( )= ( )=
( )= ( )=
对于给定的工作频率或波长,只有满足传播条件( > 或 < )的模式才能在波导中传播。由公式可以看出矩形波导的 , 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 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 ,可以计算 , , ,所以波导单模工作的频率范围为6.562-13.123GHz。
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