微带天线仿真设计

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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。

微带贴片天线仿真实例

微带贴片天线仿真实例
(5)配
①在数据显示窗口执行【Tool】→【Data File Tool】,弹出“dftool/mainWindow”,如图(5),导出momentum仿真后的S1P文件。
图(5)
②新建原理图“patch_matching”,在“Data Item”元件库中选择端口1添加到原理图中。在原理图中双击S1P控件,弹出S1P控件的属性对话框,如图(6),在“File Name”中选择之前导入的S1P文件,单击【Ok】。
图(11)重新设置S参数仿真控制器
图(12)S参数性能
(4)S参数仿真
执行【Momentum】→【simulation】→【S_parameters】,弹出仿真控制对话框,按图(3)进行设置,然后单击【Simulate】仿真。
图(3)S参数仿真控制器
仿真结果如图(4)所示,可以看出S参数的中心频率为2.4GHz,但是S参数性能很差。
图(4)S参数仿真结果
图(6)导入S1P文件
③利用Smith Chart工具对贴片进行匹配,通过微带线来实现贴片阻抗到50Ohm馈线的交换。从图(4)可以看出贴片天线在2.4GHz处的阻抗为259.287-j*38.621Ohm。可以看出,需要加一条特性阻抗为116Ohm的微带线来实现天线输入阻抗到50Ohm的匹配,同时利用LinCalc计算出微带线的具体宽度和长度,如图(7)所示。
图(7)微带线的长度和宽度
图(8)最终的原理图
得到的最终匹配结果如图(9)所示:
图(9)匹配后的S参数性能
(6)带上匹配重新进行MOM仿真
在前面的Layout文件中,按照原理图中的尺寸画出匹
配枝节的图形。
图(10)最终的Layout图形
执行【Momentum】→【Simulation】→【S-Parameters】,按照图(11)进行设置,最终的Momentum仿真结果如图(12)所示。可以看出Momentum仿真后的性能比原理图仿真的性能在深度上要差些,这主要是由于Momentum仿真采用的是“场”的仿真,考虑到了匹配枝节和天线之间的耦合特性,而原理图是“路”的仿真,这也是Momentum的优点所在。

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HFSS (High Frequency Structure Simulator) 是一种用于电磁场仿真的专业软件,可广泛应用于微波、射频和毫米波电路及天线设计领域。

本文将基于HFSS软件,对矩形微带天线进行仿真与设计。

1. 矩形微带天线的原理矩形微带天线是一种常用的微带天线结构,其原理是通过在基板上制作一块金属片,再将其与微带馈源相连,形成天线结构。

当微带馈源传输电磁波信号时,金属片将产生共振现象,从而辐射出电磁波信号,实现天线的信号发射与接收功能。

在进行矩形微带天线设计时,需要确定一系列设计参数,包括天线的长度、宽度、基底材料以及微带馈源的位置等。

这些设计参数将直接影响到天线的工作频率、频带宽度、增益以及阻抗匹配等性能指标。

在进行矩形微带天线的仿真时,首先需要在HFSS软件中建立天线的三维模型。

通过设置好天线的设计参数,如长度、宽度、基底材料等,并对微带馈源进行建模。

接着,对天线的工作频率范围进行设置,进行频域分析,并评估天线的频率响应、阻抗匹配、波传输等性能指标。

根据仿真结果对天线设计参数进行优化,以满足设计要求。

通过HFSS仿真,可以获得矩形微带天线的频率响应曲线。

该曲线反映了天线在不同频率下的辐射性能,包括驻波比、增益、辐射模式等。

通过对频率响应曲线的分析,可以确定天线的工作频率范围、频带宽度,并对天线的频率响应进行优化设计。

阻抗匹配是矩形微带天线设计中的重要问题,影响着天线与信号源之间的能量传输效率。

通过HFSS仿真,可以获取天线的输入阻抗参数,并进行阻抗匹配网络设计,以提高天线的能量利用率。

矩形微带天线的辐射模式是指天线在不同方向上的辐射功率分布情况。

通过HFSS仿真可以获取天线的辐射模式图,并分析天线的主辐射方向、辐射功率分布等,从而优化天线的辐射性能。

在进行矩形微带天线的仿真与设计过程中,需要不断对天线的设计参数进行调整与优化,以满足天线的性能指标要求。

微带天线仿真设计

微带天线仿真设计

微带天线(圆形贴片)仿真设计一.设计要求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。

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.实验原理矩形贴片天线如下图一所示,用传输线模分析法介绍它的辐射原理。

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。

图一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。

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基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计摘要:本文利用HFSS软件对不同形状的微带贴片天线进行了仿真设计。

通过对各种形状的微带贴片天线进行性能仿真分析,在不同频段下评估其天线参数,如增益、带宽等。

通过对比分析,找出性能较优的微带贴片天线形状。

本研究对微带贴片天线的设计和优化提供了一定的参考和指导。

关键词:HFSS;微带贴片天线;仿真设计1. 引言微带贴片天线广泛应用于移动通信、雷达系统、卫星通信等领域。

其具有结构简单、制造工艺方便、重量轻、频带宽广、使用灵活等优点。

而微带贴片天线的性能受到其形状、尺寸和材料等因素的影响。

本文将利用HFSS(High Frequency Structure Simulator)软件对不同形状的微带贴片天线进行仿真设计,旨在寻找性能较好的天线形状,并为微带贴片天线的实际设计提供一定的参考和指导。

2. 微带贴片天线的基本原理微带贴片天线是通过在基底板上制备一片金属片来实现辐射,基底板的材料可以是电介质材料。

微带贴片天线由贴片(patch)、馈电线(feed line)和反射层(ground plane)组成。

基本原理是在贴片上注入射频信号,通过馈电线将信号传输到贴片上,然后贴片将电磁波辐射至空间中。

贴片的尺寸和形状以及馈电线的位置和长度将直接影响到天线的工作性能。

3. HFSS软件介绍HFSS是一款高性能的电磁场仿真工具,广泛应用于天线设计、微波器件的仿真分析等方面。

它可以对各种类型的天线和微波器件进行三维模拟,通过输入几何参数和电磁性能参数,可以得到仿真结果和相应性能参数。

4. 不同形状微带贴片天线的仿真设计在本研究中,我们设计了三种不同形状的微带贴片天线,分别为矩形、圆形和椭圆形。

设计参数如下:矩形贴片天线:边长2cm,贴片材料为铜。

圆形贴片天线:直径2cm,贴片材料为铜。

椭圆形贴片天线:长轴4cm,短轴2cm,贴片材料为铜。

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引言一、HFSS介绍HFSS(High Frequency Structure Simulator),即高频结构模拟器,是由美国ANSYS 公司开发的一款专业的高频电磁场模拟软件,广泛应用于微波、射频和毫米波领域的电磁场分析与设计。

HFSS具有强大的仿真分析能力和友好的图形界面,在微带天线设计与分析领域有着广泛的应用。

二、矩形微带天线基本结构矩形微带天线通常由辐射片和衬底板两部分组成。

辐射片通常由金属片构成,形状可以是矩形、圆形、方形等,其大小与频率密切相关;衬底板可以采用介电常数较大的材料,如FR-4等。

辐射片与衬底板之间通过馈电位置(如微带线)连接。

在设计矩形微带天线时,需要考虑到辐射片的尺寸、馈电位置、地平板的大小等因素,以确保天线具有良好的频率特性。

三、HFSS仿真流程1. 建立模型:在HFSS软件中,首先需要建立矩形微带天线的三维模型。

通过绘制辐射片和衬底板的几何结构,设置材料参数和频率范围等,建立完整的仿真模型。

2. 设置边界条件:在建立完仿真模型后,需要设置合适的边界条件。

通常情况下,可以选择开放边界(PML)作为边界条件,以消除边界反射对仿真结果的影响。

3. 设置激励:在模型建立完成后,需要设置合适的激励方式。

根据具体的仿真需求,可以选择不同的激励方式,如电压激励、电流激励等。

4. 设定仿真参数:根据设计要求,设置合适的仿真参数,如频率范围、网格精度、求解器等。

这些参数的选择将直接影响仿真结果的准确性和计算速度。

5. 进行仿真计算:当所有仿真参数设置完毕后,即可进行仿真计算。

HFSS软件会根据设定的参数进行电磁场分析与计算,得到相应的仿真结果。

6. 仿真结果分析:根据得到的仿真结果,对矩形微带天线的性能进行分析,并进行必要的优化设计。

通过不断的仿真分析与优化设计,最终得到满足设计要求的微带天线结构。

四、矩形微带天线设计优化1. 辐射片大小优化:辐射片的大小直接影响着微带天线的工作频率。

HFSS矩形微带贴片天线的仿真设计报告

HFSS矩形微带贴片天线的仿真设计报告

HFSS矩形微带贴片天线的仿真设计报告HFSS(High Frequency Structure Simulator)是一种常用于高频电磁场仿真的软件,可用于设计和优化天线等高频器件。

本文将对矩形微带贴片天线的仿真设计进行详细分析和报告。

1.研究目的本次仿真设计旨在设计一种结构简单、性能优越的矩形微带贴片天线。

希望通过HFSS软件的仿真分析,优化天线的频率特性、增益和辐射方向性。

2.设计细节首先,选择一种合适的基底材料和贴片形状。

常用的基底材料有FR-4、Rogers等,贴片形状一般选择矩形。

基于实际需求和设备限制,确定天线的工作频率范围和增益要求。

其次,根据工作频率计算出天线的尺寸。

根据微带天线的原理,通过公式计算出贴片的长度、宽度和介电常数。

可以利用尺寸调整和电气长度来调整频率响应和阻抗匹配。

然后,进行天线的仿真设计。

在HFSS软件中,建立仿真模型并进行电磁场分析。

可以通过调整尺寸、形状和介电常数等参数,优化天线的性能指标。

可以通过频率扫描和图形分析等方法,获得天线的频率响应、辐射特性、增益和辐射方向性等。

最后,评估和优化设计结果。

根据仿真结果对天线的性能进行评估,并进行合理的优化调整。

可以根据需求对天线的尺寸、形状和工艺参数进行调整,以达到最佳的性能指标。

3.仿真结果与分析通过分析仿真结果,可以总结出矩形微带贴片天线的设计优缺点:优点:1)结构简单,制造工艺成熟,易于实现和集成;2)在工作频率范围内具有较高的增益和辐射方向性;3)相对比较小的尺寸,适合应用于小型设备和多天线系统中。

缺点:1)工作频率受贴片尺寸和介电常数的影响较大,需要精确的尺寸控制和阻抗匹配设计。

4.结论与展望本文基于HFSS软件进行了矩形微带贴片天线的仿真设计和分析。

通过优化调整尺寸、形状和介电常数等参数,设计出了一种具有较高增益和辐射方向性的天线结构。

仿真结果表明,该设计满足了实际需求和性能指标。

然而,本文的仿真设计还存在一些改进空间。

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…设计一、微带天线仿真设计三角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,设计一个三角形贴片天线,其工作频率为,分析其远区辐射场特性以及S曲线。

一.设计目的与要求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—二.实验原理如下图所示,用传输线模分析法介绍它的辐射原理。

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。

矩形贴片天线示意图三.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。

(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。

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。

(2)为GroundPlane设置理想金属边界。

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。

起始点位置坐标:X: ,Y:,Z:0。

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。

将材料设置为Rogers R04003。

{(4)建立贴片Patch。

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。

(5)为Patch设置理想金属边界。

(6)创建切角。

输入点的坐标:X:0,Y:0,Z:5;X:5,Y:0,Z:5; X:0,Y:5,Z:5;X:0,Y:0,Z:5。

在对话窗口中选择Cut。

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:-16,dY:-16,dZ:0。

两个切角呈中心对称,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Z轴,旋转角度为180 deg,Total为2。

(7)用Patch将切角减去。

(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;输入圆柱半径:dX:0, dY:,dZ:0;输入圆柱的高度:dX:0,dY:0,dZ:5。

将材料设置为pec。

(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:,dZ:0(10)用GroundPlane 将Port减去。

6.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。

输入长方体的尺寸:dX:160,dY:160,dZ:70按回车键。

在特性(Property)窗口中选择Attribute标签,将长方体的名字修改为Air。

在菜单栏中点击Edit>Select>By Name 。

在对话框中选择Air,点击OK确认。

在菜单栏中点击HFSS>Boundaries>Radiation。

在辐射边界窗口中,将辐射边界命名为Rad1,点击OK按钮。

7.设置端口激励在菜单栏中点击Edit>Select>By Name,选中Port,在菜单栏中点击HFSS>Excitation>Assign>Lumped Port。

在LumpedPort窗口的General标签中,将该端口命名为p1,点击Next。

在Modes 标签中的Integration line zhong点击None,选择New Line,在坐标栏中输入:X:0,Y:,Z:0;dX:0,dY:-1,dZ:0。

按回车键,点击Next按钮直至结束。

8.求解设置为该问题设置求解频率及扫频范围(a)设置求解频率。

在菜单栏中点击HFSS>Analysis Setup>Add Solution Setup。

在求解设置窗口中做以下设置:Solution Frequency :;Maximun Number of Passes:15;Maximun Delta S per Pass :。

(b)设置扫频。

在菜单栏中点击HFSS>Analysis Setup>Add Sweep 。

选择Setup1,点击OK确认。

在扫频窗口中做以下设置:Sweep Type:Fast;Frequency Setup Type:Linear Count;Start :;Stop:;Count:400;将Save Field复选框选中。

9.设置无限大球面在菜单栏中点击HFSS>Radiation>Insert Far Field Setup>Infinite Sphere。

在Infinite Sphere标签中做以下设置:Phi:Start:0 deg,Stop:180deg,Step:90 deg;Theta:Start:0 deg,Stop:360 deg,Step:10 deg。

…10.确认设计方法一:由主菜单选HFSS/Validation Check对设计进行确认。

方法二:在菜单栏直接点即可。

11.保存工程在菜单栏中点击File>Save As,在弹出的窗口中将工程命名为hfss_Patch,并选择保存路径。

12.求解该工程在菜单栏点击HFSS>Analyze。

13.后处理操作((1)S参数(反射系数)。

s。

点绘制该问题的反射系数曲线,该问题为单端口问题,因此反射系数是11击菜单栏HFSS>Result>Create Report。

选择:Report Type:Modal S Parameters ;Display Type:Rectangle。

Trace窗口:Solution:Setup1:Sweep1;Domain:Sweep 点击Y标签,选择:Category:S parameter;Quantity:S(p1,p1);Function:dB,然后点击Add Trace按钮。

点击Done按钮完成操作,绘制出反射系数曲线。

(2)2D辐射远场方向图。

在菜单栏点击HFSS>Result >Create Report。

选择:Report Type:Far Fields;Display Type:Radiation Pattern。

Trace 窗口:Solution:Setup1:LastAdptive;Geometry:ff_2d。

在Sweep标签中,在Name这一列中点击第一个变量Phi,在下拉菜单中选择The。

点击Mag标签,选择:Category :Gain;Quantity:GainTotal;Function:dB,点击Add Trace按钮。

最后点击Done,绘制出方向图。

14.保存并退出HFSS四.自主设计技术指标:三角形贴片天线,即贴片(Patch)为三角形,其它所有条件都不变,即设计中创建天线模型设计中,第(1)、(2)、(3)、(8)、(9)、(10)不变,(4)、(5)、(6)做一下改变。

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。

输入:X:-16,Y:-16,Z:5;dX:32,dY:32,dZ:0。

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。

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。

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。

输入点的坐标:X:0,Y:0,Z:5;X:-16,Y:0,Z:5;X:0,Y:32,Z:5;X:0,Y:0,Z:5。

Edit>Select>By Name,选择Cut。

在菜单栏中点击Edit>Arrange>Move。

输入点的坐标:X:0,Y:0,Z:0;dX:16,dY:-16,dZ:0。

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。

将切角的名字改为Cut_1。

选择Cut_1。

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=10。

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