微带天线仿真设计(圆形侧馈)
一种圆形开槽微带天线的设计

方式 , 微带天线 的等效谐振 电路等 。在这些影响因
素 中, 微带 天线 基 板 的相对 介 电常 数 、 介 质损 耗 角 、 几 何 尺寸 是基 本 的影 响 因素[ 2 ] 。而使 微 带天 线 宽频
a n d P r o p a t a t i o n , 1 9 8 2 , ( 3 0 ) : 9 1 8 — 9 2 2 .
本文 的分析和仿真可见 , 在辐射贴片上开槽扩展 了
微 带 天线 的带宽 , 也 实现 了天线 的小 型化 。
作者 简介 赖 慧芳 ( 1 9 8 5 一) , 女, 江西 石城人 , 硕士研 究生 ,
助教 , 主 要 研究 方 向 : 光 学 工程 、 应用 光学 、 微 带 天
参考 文献
[ 1 ] Ya n g F , Z h a n g X X , Y e X N, Ya h y a R S
线。
圆环[ 4 ] , 通过贴片形状的变化 , 使得天线等效谐振 电
路的 Q值降低 , 从而使天线获得更大 的带宽。或者
在天 线贴 片 开槽 或者 地 平 面开槽 , 增加 天 线上 的 电 流路 径 长度 , 使 天线 产生 一 个 比常 规矩 形贴 片 谐 振 频 率 较低 的谐 振 点 , 从 而 扩展 了天 线 的带 宽 。通 过
C o mmu n i c a t i o n s[ J ] . I E E E T r a n s a c t i o n s o n nt A e n n a s
a n d P r o p a g a t i o n , 2 0 0 1 , 4 9 ( 0 7 ) : 1 0 9 4 — 1 1 0 0 . [ 2 ] K. R . C a r v e r , J . W. Mi n k . Mi c r o s  ̄ i p nt A e n n a T e — c h n o l o g y[ J 】 . I E E E T r a n s . On nt A e n n a s a n d P r o p a g a — t i o n , J a n . 1 9 8 1 , 2 9 ( 0 2 ) : 2 - 2 4 . 【 3 1 V. P a l a n i s a my a n d R. G a r g . R e c t a n g u l a r - - Ba n d E- - s h a p e d P a t c h An t e n n a s f o r Wi r e l e s s
一种圆形开槽微带天线的设计

一种圆形开槽微带天线的设计介绍:微带天线是一种常见的天线形式,广泛应用于无线通信系统中。
圆形开槽微带天线是一种具有较大带宽和较高辐射效率的设计。
它由圆形金属基底和中心开槽组成,通过调整开槽的参数,可以实现不同频率上的工作。
设计步骤:1.选择合适的基底材料:常见的基底材料有FR-4玻璃纤维胶片和PTFE,选择材料时要考虑其介电常数和损耗因子。
2.计算基底尺寸:根据工作频率和介电常数,计算得到合适的基底尺寸。
对于圆形开槽微带天线,基底的直径应大于波长的四分之一3.设计圆形开槽:圆形开槽是通过在基底中心开一个圆形孔的方式实现的。
孔的直径和位置会影响天线的工作频率和辐射特性。
可以使用天线模拟软件进行仿真和优化。
4.添加微带线:在孔的边缘连接到微带线,微带线的宽度和长度也是可以调整的参数之一、微带线的长度可以根据公式l=λ/4来计算,其中l为微带线长度,λ为工作频率的波长。
5.优化设计:通过仿真和测试,对设计进行优化。
可以调整基底尺寸、开槽参数和微带线参数等,以实现更好的性能。
6.制作天线:使用PCB制作技术将设计好的天线印刷在基底上。
可以选择双面PCB板,将微带线印刷在一侧,然后通过焊接连接到另一侧,形成闭路。
7.测试性能:通过测试,检验天线的工作频率、辐射特性和带宽等性能指标。
8.优化设计:根据测试结果,对设计进行再次优化,进一步改善性能。
总结:圆形开槽微带天线是一种常见的天线设计,可以实现较大的带宽和较高的辐射效率。
在设计过程中,需要选择合适的基底材料和尺寸,并进行开槽和微带线的优化。
通过仿真、制作和测试,可以获得理想的性能。
这种设计可以广泛应用于无线通信系统中。
圆极化微带天线的设计与实现 (1)

2004年4月重庆大学学报Apr.2004 第27卷第4期Journal of Chongqing UniversityVol.27 No.4 文章编号:1000-582X (2004)04-0057-04圆极化微带天线的设计与实现Ξ韩庆文,易念学,李忠诚,雷剑梅(重庆大学通信学院,重庆 400030)摘 要:圆极化微带天线是一种低剖面的天线元,研究圆极化微带天线的特性在天线设计中显得十分重要,而微带贴片天线的馈电位置的确定是设计的关键。
针对单端侧馈五边形圆极化微带天线进行了详细分析和论述;简要介绍了微带天线的实现方法,并介绍了一种用于分析多边形微带天线的有效方法———有限元分析法;通过对一个5.6GHz 的五边形圆极化微带天线的研究设计,给出了圆极化微带天线的设计过程,找到了确定馈电点位置的合理方法,采用HFSS 软件进行优化设计,进行仿真,给出了合理的仿真结果。
关键词:微带天线;圆极化;轴比;五边形;方向图;电压驻波比;带宽 中图分类号:TN820.11文献标识码:A 目前简单的线极化天线已很难满足人们的需求,这就使得圆极化微带天线倍受青睐。
但在微带天线的分析中,近似处理较多,使得天线的设计准确性并不太好,微带贴片天线的馈电位置的确定往往需要实验调整的方法进行研究。
另外由于微带天线的频带窄,设计尺寸的微小误差都会造成天线谐振频率的偏离,极化特性也会变差。
在实际工作中由于介质基片的离散性,也影响了谐振频率的准确性[1]。
针对上述问题,特别对圆极化微带天线的设计过程进行了深入的分析;通过应用HFSS 高频结构软件仿真,使天线的性能得到了优化。
1 微带天线微带天线是一种基于微带传输线的天线。
它有多种形式,按结构特征,可把微带天线分为两大类,即微带贴片天线和微带缝隙天线;常用的一类,是贴片微带天线。
贴片可以是矩形、圆形、椭圆形及其它形状,在此选用五边形贴片。
微带天线的辐射,是由微带天线边沿和接地板之间的边缘场产生的。
微带天线仿真设计(5)汇总

太原理工大学现代科技学院微波技术与天线课程设计设计题目:微带天线仿真设计(5)专业班级学号姓名指导老师专业班级 学号 姓名 成绩 设计题目:微带天线仿真设计(5) 一、设计目的: 通过仿真了解微带天线设计 二、设计原理: 1、微带天线的结构 微带天线是由一块厚度远小于波长的介质板(成为介质基片)和(用印刷电路或微波集成技术)覆盖在他的两面上的金属片构成的,其中完全覆盖介质板一片称为接触板,而尺寸可以和波长想比拟的另一片称为辐射元。
微带天线的馈电方式分为两种,如图所示。
一种是侧面馈电,也就是馈电网络与辐射元刻制在同一表面;另一种是底馈,就是以同轴线的外导体直接与接地板相连,内导体穿过接地板和介质基片与辐射元相接。
微带天线的馈电 (a )侧馈 (b )底馈 2、微带天线的辐射原理 用传输线模分析法介绍矩形微带天线的辐射原理。
矩形贴片天线如图: ……………………………………装………………………………………订…………………………………………线………………………………………设辐射元的长为L,宽为ω,介质基片的厚度为h。
现将辐射元、介质基片和接地板视为一段长为L的微带传输线,在传输线的两端断开形成开路,根据微带传输线的理论,由于基片厚度h<<λ,场沿h方向均匀分布。
在最简单的情况下,场沿宽度ω方向也没有变化,而仅在长度方向(L≈λ/2)有变化。
在开路两端的电场均可以分解为相对于接地板的垂直分量和水平分量,两垂直分量方向相反,水平分量方向相同,因而在垂直于接地板的方向,两水平分量电场所产生的远区场同向叠加,而两垂直分量所产生的场反相相消。
因此,两开路端的水平分量可以等效为无限大平面上同相激励的两个缝隙,缝的电场方向与长边垂直,并沿长边ω均匀分布。
缝的宽度△L≈h,长度为ω,两缝间距为L≈λ/2。
这就是说,微带天线的辐射可以等效为有两个缝隙所组成的二元阵列。
经过查阅资料,可以知道微带天线的波瓣较宽,方向系数较低,这正是微带天线的缺点,除此之外,微带天线的缺点还有频带窄、损耗大、交叉极化大、单个微带天线的功率容量小等.在这个课设中,借助EDA仿真软件Ansoft HFSS进行设计和仿真。
设计4:圆极化微带天线设计

分析结果:①谐振频率随Lc的变大而降低 ;
②当Lc在
44.4mm~44.5mm之间时,谐振频率在1.58GHz~1.57GHz之间
查看输入阻抗和馈电位置的关系
查看当Lc=44.45mm时的输入阻抗
实部 虚部
当工作频率为1.575GHz时,输入阻抗为(32.34+j8.51)Ω, 要使输入阻抗为50 Ω左右,则L1的值必须大于初始值6.9mm。
查看输入阻抗和馈电位置的关系
添加L1的参扫:范围7.4mm~9mm,间隔0.2mm
分析结果:①输入阻抗随L1的变大而变大 ; ②当L1=8.8mm时,输入阻抗约为50Ω
优化分析
优化变量
Lc
8mm~9mm 44mm~45mm
dB(S(1,1))
目标函数 dB(AxialRatioVa lue)
单馈电圆极化天线实现原理
同轴线的馈电点位于辐射贴片的对角线位置时,可以激发 TM10和TM01两个模式如果让辐射贴片的长宽相同,这样激发 的两个模式的频率相同、强度相等,而且两个模式电场的相位 差为零。若辐射贴片谐振长度Lc,微调谐振长度:L=Lc+a W=Lc-a。前者对应容抗,后者对应感抗,调节a的值,使每一 个阻抗实部和虚部相等(B=G),则两阻抗大小相等,相位分 别为-45和+45,这就满足了圆极化条件
1.6mm Lc-Delta Lc+Delta 6.9mm
50mm L1
46.1mm 0.0143*Lc
查看天线的谐振点
m
f 1.53GHz
S11 -16.89dB
在初始尺寸下的谐振频率为1.53GHz,而设计要求中心频率为 1.575GHz,因此需要参数扫描分析谐振频率和Lc的关系
(多图)单频圆形微带贴片天线设计

(多图)单频圆形微带贴片天线设计关键字:微带贴片天线同轴馈电 HFSS软件回波损耗微带天线是在一块背面敷以金属薄层作接地板的介质基片上,贴一金属辐射片而形成的天线。
它有微带线和同轴线这两种主要的馈电方式。
微带天线在金属贴片与金属接地板之间激发辐射场,通过贴片四周与接地板之间的缝隙向外辐射,因此也称作缝隙天线。
频带窄、功率容量小、损耗大和基片对性能影响较大等是微带天线的缺点,其优点是体积小,质量轻,低剖面,制造简单,成本低,易集成,容易实现双频、多频段工作等,也正是这些优点,使得工作在100 MHz~50 GHz频率范围内的微带天线常用于卫星通信、指挥和控制系统、导弹遥测、武器引信、环境检测等。
无线电引信在军事上可用于控制武器弹丸的引炸,来达到最大的杀伤效果。
而天线属于引信察觉装置的一部分,用于发射和接收信号。
所以,天线的性能对引信的工作状态以及武器弹丸的杀伤力有非常大的影响。
由于天线要附着在弹头上,而一般的弹体头部大都是圆锥形,为了便于将微带天线安装在弹头部位,本文将设计一个中心频率为7.2 GHz的圆形微带贴片天线,其相对介电常数为εr = 4.4,损耗正切tan δ = 0.164 6。
1 圆形微带天线设计1.1 介质设计在天线设计中,介质基片的材料及厚度,对天线的性能有很大影响,所以首先需要考虑介质的材料及其厚度。
而材料选择主要考虑的电特性参数是其相对介电常数εr和损耗角正切tan δ。
介电常数的稳定性非常重要,变化的介电常数将导致贴片频率漂移。
介电常数大能减小贴片尺寸,但通常也会减小贴片单元带宽;介电常数小又会增加贴片周围的边缘场,降低辐射效率。
大损耗基片常常会降低天线效率,增加反馈损耗,所以在选择介质材料时,需要综合考虑。
本设计综合考虑后,确定以FR4环氧树脂板为介质材料,其相对介电常数为εr= 4.4,损耗正切tan δ = 0.164 6,这也是微带天线设计中常用的一种材料。
对基片的厚度而言,厚介质基片,可提高天线机械强度、增加辐射功率、减小导体损耗,展宽频带;但同时也会增加介质损耗,引起表面波的明显激励。
一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线的设计

一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线的设计引言在通信领域中,天线是不可或缺的一个设备,而微带天线因其结构简单、成本低廉、易于集成等优点,已经成为了现代通信领域中应用广泛的一种天线。
在微波领域中,圆极化天线通常被用来避免天线之间的互干扰和提高通信质量。
然而,许多微带圆极化天线的带宽是有限的,这使得这些圆极化天线的通信传输性能大大受到限制。
因此,本文提出了一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线的设计方案,旨在解决微带圆极化天线带宽狭窄的问题。
设计原理本设计方案采用了一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线。
其中,天线由一个正方形微带辐射片和一个环形贴片构成。
其工作原理基于微带线馈电的正方形微带辐射片,是以TM模式的耦合方式进行馈电的。
正方形微带辐射片的一边通过一条微带线馈电导线与馈电点相连,另一边则用接地板连接。
环形贴片作为一个反射器,通过正方形微带辐射片的边缘和接地板之间的短接实现电路的反射。
设计步骤1.计算天线的工作频率和所需圆极化方式。
根据这些参数确定天线的尺寸和形状。
2.设计并确定微带线馈电导线和连接设备的点。
3.添加环形贴片,并在模拟软件中进行必要的优化,以提高天线的性能。
4.按照所需的角度选择天线的旋转方向,并调整微带线馈电导线与天线的尺寸,以实现所需的圆极化方向。
仿真结果为了验证设计的性能,我们使用了一款天线仿真软件进行模拟实验。
仿真过程中,我们使用S参数和体表波图形来评估天线的性能。
以下是一些关键指标的仿真结果:•工作频率:4.4GHz•带宽:360~630MHz,VSWR小于2•圆极化方向:左旋•Gain:6.5dB•Axial Ratio: 1.1dB结论本文提出的一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线设计方案,能够在4.4GHz 的频率范围内实现左旋或右旋的圆极化方式。
其带宽可达到360~630MHz,在这个带宽范围内可以实现VSWR小于2的传输性能。
此外,天线具有高增益和低轴比等优点。
因此,这种设计方案具有较好的前景和实际应用价值。
基于cst仿真的6GHz圆极化微带贴片天线设计

Harbin Institute of Technology课程设计说明书(论文)课程名称:天线仿真设计题目:圆极化微带天线的仿真院系:班级:设计者:学号:指导教师:设计时间:哈尔滨工业大学一、课程设计目的1、了解微带天线的辐射原理和分析方法,并掌握微带天线尺寸计算一般过程;2、了解微带天线圆极化的方法,并设计一种圆极化微带天线;3、学习并掌握CST软件的使用,熟悉天线仿真的流程,并完成天线的优化设计。
二、天线设计目标本文设计的圆极化矩形微带贴片天线的中心频率为6 GHz,并且将满足一下技术指标:1、反射系数S11<10dB(VSWR<2);2、天线轴比小于3dB;3、绝对带宽100MHz;4、增益大于5dB;5、输入阻抗50Ω;6、波瓣宽度大于70deg。
三、微带天线背景1、微带天线简介微带天线是近30年来逐渐发展起来的一类新型天线。
早在1953年就提出了微带天线的概念,但并未引起工程界的重视。
在50年代和60年代只有一些零星的研究,真正的发展和使用是在70年代。
常用的一类微带天线是在一个薄介质基(如聚四氟乙烯玻璃纤维压层)上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法作出一定形状的金属贴片,利用微带线和轴线探针对贴片馈电,这就构成了微带天线。
由于微带天线有独特的优点,而缺点随着科技的进步正在研究克服,因此它有广阔的应用前景。
一般说来,它在飞行器上的应用处于优越地位,可用于卫星通讯、天线电高度表、导弹测控设备、导引头、环境监测设备、共形相控阵等。
徽带天线在地面设备上应用也有其优势方面。
特别是较低功率的各种民用设备,例如医用微波探头,直播卫星的接收阵以及当前的蓝牙设备的收发天线等,由于微带带天线能集成化,它在毫米波段的优势非常明显。
当然它并不是完美无缺的,我们将其与微波天线相比,简单介绍它的优缺点。
微带天线和常用的微波天线相比较,它有以下一些突出的优点:(1)重量较轻,体积比较小,剖面低,能与飞行器等载体共形。
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太原理工大学微波技术与天线课程设计设计题目:微带天线仿真设计学生姓名学号专业班级指导教师太原理工大学现代科技学院课程设计任务书注:课程设计完成后,学生提交的归档文件应按,封面—任务书—说明书—图纸的顺序进行装订上交(大张图纸不必装订)指导教师签名: 日期:专业班级学生姓名课程名称 微波技术与天线课程设计设计名称微波器件或天线设计设计周数1.5周指导教师设计 任务 主要 设计 参数1 熟悉HFSS 仿真平台的使用2 熟悉微带天线的工作原理与设计方法3 在HFSS 平台上完成如下仿真设计 题目一:三角形微带天线设计(同轴馈),900MHz ,1800MHz /2.4GHz , 4GHz /2.4GHz ,5.8GHz学号为1、6完成此题题目二:三角形微带天线设计(侧馈),900MHz ,1800MHz /2.4GHz , 4GHz /2.4GHz ,5.8GHz学号为2、7完成此题题目三:圆形微带天线设计(同轴馈),900MHz ,1800MHz /2.6GHz , 4GHz /2.4GHz ,5.8GHz学号为3、8完成此题题目四:圆形微带天线设计(侧馈),900MHz ,1800MHz /2.6GHz , 4GHz /2.4GHz ,5.8GHz学号为4、9完成此题 题目五:半波偶极子天线设计,900MHz ,1800MHz /2.6GHz , 4GHz /2.4GHz ,5.8GHz 学号为5、0完成此题4 结合同组其他同学的设计结果完成对于结构参数与性能之间关系的探讨5 在1.5周内完成设计任务设计内容 设计要求1、 6. 5:分组、任务分配、任务理解2、 6. 6:查阅参考资料,理论上熟悉所设计的器件的工作原理与特性,完成方案的设计3、 6. 7~6.9:熟悉仿真平台的使用,完成在平台上的建模,设置,结果提取与分析,以及验收。
4、 6. 12:同组同学结果汇总及讨论5、 6.13~6.14:设计说明书的撰写在设计过程中,作为设计小组成员,每位同学要具有团队意识和合作精神,并最终独立完成自己的设计任务。
主要参考 资 料刘学观,微波技术与天线,西安电子科技大学电出版社,2008 李明洋,HFSS 应用设计详解,人民邮电出版社,2010 学生提交 归档文件1、相关知识及基本原理2、参数归纳:材质、尺寸3、软件仿真过程及结果分析4、设计总结专业班级 学号 姓名 成绩一、设计题目微带天线仿真设计(圆形侧馈)二、设计目的1.理解和掌握微带天线的设计原理2.选定微带天线的参数:工作频率、介质基片厚度、贴片模型及馈电点位置。
3.创建工程并根据设计尺寸参数指标绘制微带天线HFSS 模型。
4.保存工程后设定边界条件、求解扫描频率,生成S 参数曲线和方向图。
5.观察对比不同尺寸参数的微带天线的仿真结果,并分析它们对性能的影响。
三、设计原理矩形贴片是微带贴片天线最基本的模型,本设计就是基于微带贴片天线基础理论以及熟练掌握HFSS10仿真软件基础上,设计一个右手圆极化矩形贴片天线,其工作频率为2.45GHz ,分析其远区辐射场特性以及S 曲线。
矩形贴片天线示意图四、贴片天线仿真步骤1、建立新的工程运行HFSS ,点击菜单栏中的Project>Insert HFSS Dessign ,建立一个新的工程。
2、设置求解类型(1)在菜单栏中点击HFSS>Solution Type 。
(2)在弹出的Solution Type 窗口中(a )选择Driven Modal 。
(b )点击OK 按钮。
3. 设置模型单位将创建模型中的单位设置为毫米。
(1)在菜单栏中点击3D Modeler>Units 。
……………………………………装………………………………………订…………………………………………线………………………………………(2)设置模型单位:(a )在设置单位窗口中选择:mm 。
(b )点击OK 按钮。
4、创建微带天线模型(1)创建地板GroundPlane 。
在菜单栏中点击Draw>Rectangle,创建矩形模型。
在坐标输入栏中输入起始点的坐标:X :-45,Y :-45,Z :0按回车键。
在坐标输入栏中输入长、宽:dX :90,dY :90,dZ :0按回车键。
在特性(Property )窗口中选择Attribute 标签,将该名字修改为GroundPlane 。
(2)为GroundPlane 设置理想金属边界。
在菜单栏中点击Edit>Select>By Name 。
在对话框中选择GroundPlane ,点击OK 确认。
在菜单栏中点击HFSS>Boundaries>Assign>Perfect E 。
在理想边界设置窗口中,将理想边界命名为PerfE_Ground ,点击OK 确认。
在3D 模型窗口中将3D 模型以合适的大小显示(可以用Ctrl+D 来操作)。
(3)建立介质基片。
在菜单栏中点击Draw>Box 或者在工具栏中点击按钮,创建长方体模型。
在右下角的坐标输入栏中输入长方体的起始点位置坐标:X: -22.5,Y :-22.5,Z :0。
按回车键结束输入。
输入各坐标时,可用Tab 键来切换。
输入长方体X 、Y 、Z 三个方向的尺寸:dX :45,dY :45,dZ :5按回车键结束输入。
在特性(Property )窗口中选择Attribute 标签,将该名字修改为Substrate 。
点击Material 选项后面的按钮,将材料设置为Rogers R04003。
点击Color 后面的Edit 按钮,将颜色设置为绿色,点击OK 确认。
(4)建立贴片Patch 。
在介质基片上创建贴片天线。
在菜单栏中点击Draw>Rectangle,创建矩形模型。
在坐标输入栏中输入起始点的坐标:X :-16,Y :-16,Z :5按回车键。
在坐标输入栏中输入长、宽:dX :32,dY :32,dZ :0按回车键。
在特性(Property )窗口中选择Attribute 标签,将该名字修改为Patch 。
点击Corlor 后面的Edit 按钮,将颜色设置为黄色,点击OK 确认。
(5)为Patch 设置理想金属边界。
在菜单栏中点击Edit>Select>By Name 。
在对话框中选择Patch ,点击OK 确认。
在菜单栏中点击HFSS>Boundaries>Assign>Perfect E 。
在理想边界设置窗口中,将理想边界命名为PerfE_Patch ,点击OK 确认。
(6)创建切角。
创建供贴片天线相减的切角时,首先在坐标原点处创建三角形,然后将其移动到方形贴片的顶点处。
在菜单栏中点击Draw>Line 。
在坐标输入栏中输入点的坐标:X :0,Y :0,Z :5按回车键。
在坐标输入栏输入点的坐标:X :-16,Y :0,Z :5按回车键。
在坐标输入栏中输入点的坐标:X :0,Y :32,Z :5按回车键。
在坐标输入栏中输入点的坐标:X :0,Y :0,Z :5按回车键。
在特性(Porperty )窗口中选择Attribute 标签,将名字修改为Cut 。
在菜单栏点击Edit>Select>By Name 。
在对话窗口中选择Cut ,点击OK 按钮。
在菜单栏中点击Edit>Arrange>Move 。
在坐标输入栏中输入点的坐标:X :0,Y :0,Z :0。
按回车键。
在坐标输入栏输入坐标:dX :16,dY :-16,dZ :0。
按回车键。
可以通过旋转复制创建另一个切角。
在菜单栏中点击Edit>Duplicate>Around Axis 。
将轴设置为Y 轴,旋转角度为180 deg ,点击确认键。
将切角的名字改为Cut_1。
在菜单栏点击Edit>Select>By Name 。
在对话窗口中选择Cut_1 ,点击OK 按钮。
在菜单栏中点击Edit>Arrange>Move 。
在坐标输入栏中输入点的坐标:X :0,Y :0,Z :0; dX=0, dY=0, dZ=5; 按回车键。
(7)用Patch 将切角减去。
在菜单栏中点击Edit>Select>By Name,在弹出的窗口中利用Ctrl 键选择Patch 、Cut 和Cut_1。
在菜单栏中点击3D Modelean >Boolean>Subtract,在Subtract 窗口中做一下设置:Blank Parts :Patch ;Tool Parts :Cut ,Cut_1;Clone tool object before subtract 复选框不选。
点击OK 按……………………………………装………………………………………订…………………………………………线………………………………………钮结束设置。
这样三角形贴片就建成了。
(8)创建探针Pin 。
在菜单栏中点击Draw>Cylinder 。
在坐标输入栏中输入圆柱中心点的坐标:X :0,Y :8,Z :0按回车键。
在坐标输入栏中输入圆柱半径:dX :0, dY :0.5,dZ :0按回车键。
在坐标栏中输入圆柱的高度:dX :0,dY :0,dZ :5;按回车键结束输入。
在特性(Porperty )窗口中选择Attributr 标签,将该圆柱的名字修改为Pin 。
点击Material 后面的按钮,将材料设置为pec 。
利用快捷键Ctrl+D 将模型调整至合适大小。
(9)创建端口面Port 。
在菜单键中点击Draw>Circle 。
在坐标输入栏中输入圆心点的坐标:X :0,Y :8,Z :0按回车键。
在坐标输入栏输入半径:dX :0,dY :1.5,dZ :0按回车键。
在特性(Property )窗口中选择Attribute 标签,将名字修改为Port 。
(10)用GroundPlane 将Port 减去。
在菜单栏中点击Eidt>Select>By Name,在弹出的窗口中利用Ctrl 键选择GroundPlane 和Port 。
在菜单栏中点击3D Modeler>Boolean >Subtract ,在Subtract 窗口中做以下设置:Blank Parts :GroundPlane ;Tool Parts :Port ;选中Clone tool objects before subtract 复选框。
点击OK 按钮结束设置。
5、创建辐射边界创建Air ,在菜单栏中点击Draw>Box,创建长方体模型。
在右下角的坐标输入栏中输入长方体的起始点位置坐标:X :-80,Y :-80,Z :-35;按回车键结束输入。